Химикаты для сельского хозяйства,пищевой промышленности,корм и ароматизаторов

ПЭГ-40 СТЕАРАТ
ПЭГ-40 СТЕАРАТ = ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (40) СТЕАРАТ = ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (40) МОНОСТЕАРАТ


Номер КАС: 9004-99-3
Номер ЕС: 618-405-1
Номер в леях: MFCD00148007
Химическая формула: C20H40O3/HO(CH2CH2O)nOCC17H35


ПЭГ-40 стеарат — распространенное влаголюбивое поверхностно-активное вещество и эмульгатор, который помогает хорошо смешивать воду и масло.
ПЭГ-40 стеарат представляет собой синтетический полимер, состоящий из ПЭГ (полиэтиленгликоля) и стеариновой кислоты, встречающейся в природе жирной кислоты.
ПЭГ-40 стеарат — гидрофильный эмульгатор растительного происхождения.
Стеарат ПЭГ-40 представляет собой воскообразное твердое вещество или порошок от белого до светло-желтого цвета.


ПЭГ-40 стеарат является очень гидрофильным эмульгатором, стабилизатором, солюбилизатором, антигелеобразователем и смазкой.
ПЭГ-40 стеарат представляет собой смесь сложных эфиров полиэтиленгликоля и стеариновой кислоты. ПЭГ-40 стеарат — это эмульгатор на растительной основе для косметических эмульсий М/В.
Стеарат ПЭГ-40 совместим с более высокими концентрациями электролитов.


Стеарат ПЭГ-40 представляет собой белое воскообразное хлопьевидное твердое вещество с цветом (по Гарднеру) не более 2,0, гидроксильным числом 27,0-40,0 m и числом омыления 25,00-35,00.
ПЭГ-40 стеарат представляет собой синтетический полимер, состоящий из ПЭГ (полиэтиленгликоля) и стеариновой кислоты, встречающейся в природе жирной кислоты.
ПЭГ-40 стеарат является эмульгатором для косметических эмульсий типа М/В и совместим с более высокими концентрациями электролитов.


ПЭГ-40 стеарат может быть веганским, а может и не быть.
ПЭГ-40 стеарат представляет собой соединение ПЭГ стеариновой кислоты, используемое в косметике в качестве эмульгатора.
ПЭГ-40 стеарат представляет собой синтетический полимер, состоящий из ПЭГ (полиэтиленгликоля) и стеариновой кислоты, встречающейся в природе жирной кислоты.
ПЭГ-40 стеарат представляет собой полиэтиленгликолевый эфир стеариновой кислоты, содержащий в среднем 40 повторяющихся звеньев этиленгликоля.


ПЭГ-40 стеарат является эмульгатором для эмульсий масло-в-воде, очищающим средством и солюбилизатором.
ПЭГ-40 стеарат представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, полученное путем полиэтоксилирования высококачественных жирных кислот.
Стеарат ПЭГ-40 основан на стеариновой кислоте, содержащей 40 молей этиленоксида.
Также известный как полиоксил-40 стеарат и ПЭГ-40 стеарат, ПЭГ-40 стеарат имеет молекулярную массу, связанную со всеми ПЭГ.


Низкая молекулярная масса ПЭГ-40 стеарата 40 означает, что он может проникать в здоровую кожу, но в минимальной степени.
ПЭГ-40 стеарат, E431, представляет собой синтетическое соединение, полученное из этиленоксида (синтетическое соединение) и стеариновой кислоты (природная жирная кислота).
Стеарат ПЭГ-40 одобрен FDA для ограниченного использования в качестве пищевой добавки.
Стеарат ПЭГ-40, также известный как моностеарат этиленгликоля или октадеканоат-2-гидроксиэтиловый эфир, относится к классу органических соединений, известных как сложные эфиры жирных кислот.


Это производные эфира карбоновой кислоты жирной кислоты.
На основании обзора литературы было опубликовано значительное количество статей о стеарате ПЭГ-40.
Стеараты полиэтиленгликоля (ПЭГ) (стеарат ПЭГ-2, стеарат ПЭГ-6, стеарат ПЭГ-8, стеарат ПЭГ-12, стеарат ПЭГ-20, стеарат ПЭГ-32, стеарат ПЭГ-40, стеарат ПЭГ-50, стеарат ПЭГ-100 Stearate, PEG-150 Stearate) представляют собой сложные эфиры полиэтиленгликоля и стеариновой кислоты.


Стеарат ПЭГ-40 представляет собой твердые вещества от мягкого до воскообразного цвета от белого до коричневого цвета.
В косметике и средствах личной гигиены стеарат ПЭГ-40 используется в кремах для кожи, кондиционерах, шампунях, очищающих средствах для тела и моющих средствах без мыла.
ПЭГ-40 стеарат очищает кожу и волосы, помогая воде смешиваться с маслом и грязью, чтобы их можно было смыть.


ПЭГ-40 стеарат производится из стеариновой кислоты, природной жирной кислоты.
Числовое значение каждого стеарата ПЭГ соответствует среднему количеству мономеров этиленоксида в полиэтиленовой цепи.
Ингредиенты полиэтиленгликоля также могут быть названы числом, указывающим молекулярную массу, например, стеарат полиэтиленгликоля (400) - это другое название стеарата ПЭГ-8.


Вы, наверное, замечали, что многие из используемых вами косметических средств и средств личной гигиены содержат различные типы ПЭГ среди ингредиентов.
ПЭГ, который является аббревиатурой полиэтиленгликоля, сам по себе не является определяющим химическим соединением, а представляет собой смесь соединений полимеров, которые были связаны друг с другом.
Полиэтилен — наиболее распространенная форма пластика, и в сочетании с гликолем он становится густой и липкой жидкостью.


За ПЭГ почти часто следует номер, например ПЭГ-6, ПЭГ-8, ПЭГ-100 и так далее.
Это число представляет приблизительную молекулярную массу этого соединения.
Обычно в косметике используются ПЭГ с меньшей молекулярной массой.
Чем ниже молекулярная масса, тем легче соединение проникает в кожу.


Часто ПЭГ связаны с другой молекулой.
Вы можете увидеть, например, стеарат ПЭГ 100 в качестве ингредиента.
Это означает, что полимер полиэтиленгликоля с приблизительной молекулярной массой 100 химически присоединен к стеариновой кислоте.
В косметике стеарат ПЭГ-40 действует тремя способами: в качестве смягчающих средств (которые помогают смягчить и смазывать кожу), в качестве эмульгаторов (которые помогают правильно смешивать ингредиенты на водной и масляной основе) и в качестве средств, которые помогают доставлять другие ингредиенты глубже. в кожу.


ПЭГ-40 стеарат не получил большого внимания со стороны групп потребителей, но они должны.
Самое важное, что нужно знать о ПЭГ, это то, что они обладают эффектом усиления проникновения, величина которого зависит от множества переменных.
К ним относятся: как структура, так и молекулярная масса ПЭГ, другие химические составляющие в формуле и, самое главное, общее состояние здоровья кожи.


ПЭГ любого размера могут проникать через поврежденную кожу с нарушенной барьерной функцией.
В отличие от типичных ПЭГ (чей идентификационный номер соответствует их молекулярной массе) численное значение каждого ПЭГ стеарата соответствует среднему количеству мономеров этиленоксида в полиэтиленовой цепи (от 2 до 150).
Эффект усиления проникновения через кожу был продемонстрирован при использовании стеарата ПЭГ-2 и ПЭГ-9.


Этот эффект усиления проникновения важен по трем причинам:
* Если ваш продукт по уходу за кожей содержит кучу других нежелательных ингредиентов, ПЭГ облегчит их проникновение глубоко в вашу кожу.
* Изменяя поверхностное натяжение кожи, ПЭГ могут нарушать естественный баланс влаги.
* ПЭГ не всегда чисты, но часто бывают загрязнены множеством токсичных примесей.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СТЕАРАТА ПЭГ-40:
Стеарат ПЭГ-40 обычно используется в качестве очищающего средства в формулах по уходу за кожей.
Стеарат ПЭГ-40 также можно использовать в качестве загустителя/улучшителя текстуры или для поддержания растворимости ингредиентов.
Известно, что стеарат ПЭГ-40 усиливает проникновение других ключевых ингредиентов.
ПЭГ-40 стеарат имеет долгую историю безопасного косметического использования.


Стеарат ПЭГ-40 обычно действует как очищающее средство в формулах по уходу за кожей, но его также можно использовать в качестве загустителя/улучшителя текстуры или для поддержания растворимости ингредиентов.
Вы можете найти стеарат ПЭГ-40 во всех видах средств по уходу за кожей, включая очищающие средства, кремы, эксфолианты и сыворотки.
Стеарат ПЭГ-40 имеет долгую историю использования в косметике и на протяжении многих лет прошел оценку безопасности, проводимую такими группами, как Обзор косметических ингредиентов (CIR).


В 2005 году группа экспертов CIR подтвердила безопасность стеарата ПЭГ-40 (в их отчете рассматривались продукты, содержащие 0,07–7% этого ингредиента).
Более высокие количества этого стеарата обладают увлажняющими (влагосвязывающими) свойствами.
Основное применение стеарата ПЭГ-40 в промышленности: косметика, фармацевтика, краски и покрытия
Категории продуктов ПЭГ-40 стеарата: эмульгатор, смазка, солюбилизатор, стабилизатор


Применение стеарата ПЭГ-40: AP/DEO, уход за телом, уход за глазами, уход за лицом, уход за волосами, очищение волос, кондициониров��ние волос, укладка волос, уход за руками и ногтями, уход за кожей, защита от солнца.
ПЭГ-40 стеарат используется в качестве поверхностно-активного и очищающего агента.
Стеарат ПЭГ-40 можно использовать в качестве основного эмульгатора для различных смягчающих масел и восков, особенно в кремах, лосьонах, шампунях, дезодорантах и декоративной косметике.


Химическая функция стеарата ПЭГ-40: эмульгатор
Применение стеарата ПЭГ-40: уход за телом, цвет тела, консилеры, уход за лицом, тональные основы, уход за руками и ногтями, уход за кожей
Стеарат ПЭГ-40 следует использовать в сочетании с консистентирующими веществами для образования гелевых структур, повышающих вязкость, во внешней водной фазе.


ПЭГ-40 стеарат используется для эмульгирования растворителей в косметических формулах, может способствовать улучшению текстуры продукта, а в больших количествах он также может быть чистящим средством.
Стеарат ПЭГ-40 может быть животного или синтетического происхождения; LNDA использует только синтетическую форму.
ПЭГ-40 стеарат является одним из многих соединений ПЭГ, которые считаются безопасными при использовании в косметике.


Классификация стеарата ПЭГ-40: ПЭГ/ППГ, этоксилированное соединение, гликоль, синтетический полимер, неионогенное поверхностно-активное вещество
ПЭГ 40 стеарат используется в косметике и косметических продуктах в основном в качестве поверхностно-активного вещества и очищающего агента.
Однако стеарат ПЭГ-40 также рассматривается как смягчающее средство из-за вторичных свойств.
ПЭГ 40 стеарат не считается раздражителем или сенсибилизатором (в исследованиях он вызывал лишь минимальное раздражение до 100%), и он одобрен CIR и FDA для использования, но не на поврежденной коже.


Стеарат ПЭГ-40 обычно используется в качестве эмульгатора и поверхностно-активного вещества в фармацевтических препаратах.
Стеарат ПЭГ-40 используется в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора (косметика, фармацевтика, текстильная отделка, пеногасители и выпечка), вспомогательного красителя, смазки и антистатика.
Стеарат ПЭГ-40 также используется в композициях средств для ухода за зубами и для изготовления кремов, лосьонов, мазей и фармацевтических препаратов.


ПЭГ-40 стеарат используется в уходе за кожей.
ПЭГ-40 стеарат используется в косметике и косметических продуктах в основном в качестве поверхностно-активного вещества и очищающего средства.
Стеарат ПЭГ-40 обычно действует как очищающее средство.
ПЭГ-40 стеарат — неионогенный эмульгатор, подходящий для получения кремов и лосьонов М/В, а также может использоваться в качестве стабилизатора для ухода за кожей.


Стеарат ПЭГ-40 используется в качестве превосходной эмульгирующей способности, подходящей для эмульгирования минерального масла (например, белого масла), натурального масла, стеарила и т. д.
ПЭГ-40 стеарат может создать стабильную систему при использовании отдельно.
Несмотря на многочисленные опасения в отношении ПЭГ, они считаются ингредиентом большого количества продуктов из-за их разнообразных свойств.


Принимая во внимание всю доступную информацию о родственных соединениях, а также о способе и механизме действия, никаких проблем с безопасностью в отношении этих конечных точек выявить не удалось.
ПЭГ с широким диапазоном молекулярной массы (от 200 до более 10000), их простые эфиры (лаурет, цетеарет, цетеарет, стеарет и олет) и сложные эфиры жирных кислот (лаураты, дилаураты, стеараты, дистеараты) безопасны для использования в косметике.


Стеарат ПЭГ-40 используется в качестве эмульгатора, который представляет собой агент, который образует или сохраняет смесь веществ, обычно не поддающихся смешиванию, например. масло и вода
Стеарат ПЭГ-40 обычно используется в качестве эмульгатора и поверхностно-активного вещества в фармацевтических препаратах.
Использование стеарата ПЭГ-40: полуфабрикаты, замороженные десерты.


Другое применение стеарата ПЭГ-40: крем для рук и лосьон.
ПЭГ-40 стеарат представляет собой неионогенный эмульгатор, который может модулировать множественную лекарственную устойчивость и усиливает противоопухолевую активность винбластина сульфата путем модулирования субстрат-стимулируемой активности P-gp АТФазы; ингибирует опосредованный P-gp отток в зависимости от концентрации в клетках Caco-2, а также проявляет потенциальную ингибирующую активность в отношении CYP2C9 и CYP2C19.


ПЭГ-40 стеарат используется в косметике и косметических продуктах в основном в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, стеарат ПЭГ-40 встречается в природе в виде белого воскообразного или хлопьевидного вещества.
Стеарат ПЭГ-40 используется в косметике и средствах по уходу за кожей, потому что он может очищать кожу и волосы, помогая воде смешиваться с маслом и грязью, чтобы их можно было смыть.


Функция и характеристики стеарата ПЭГ-40: эмульгатор
Продукты из ПЭГ-40 стеарата: хлебобулочные изделия, пудинги и т. д.
Стеарат ПЭГ-40 обычно используется в фармацевтических препаратах в качестве эмульгатора и поверхностно-активного вещества.
Стеарат ПЭГ-40 обычно используется в качестве эмульгатора и поверхностно-активного вещества в фармацевтических препаратах.


-Косметическое использование стеарата ПЭГ-40:
*ПАВ
*ПАВ - эмульгатор



ОСОБЕННОСТИ СТЕАРАТА ПЭГ-40:
Особенность в продукте:
*ПЭГ-40 стеарат — это эмульгатор типа М/В, ингредиент, который способствует образованию эмульсии.
*Эмульсия – физико-химическая форма, которая создается путем соединения (смешивания) водной фазы с масляной фазой. Примерами косметических эмульсий являются кремы, лосьоны, бальзамы.
*Пенообразующее вещество, стабилизирующее и улучшающее качество пены в смеси с анионными поверхностно-активными веществами.
*ПЭГ-40 стеарат действует как модификатор реологии (т.е. улучшает консистенцию, вызывая увеличение вязкости) в моющих препаратах, содержащих анионные поверхностно-активные вещества, благодаря образованию так называемых смешанных мицелл.
*ПЭГ-40 стеарат действует как солюбилизатор, т.е. позволяет вводить в водный раствор вещества, нерастворимые или малорастворимые в воде, например ароматические композиции, растительные экстракты, жирные вещества.



ФУНКЦИИ СТЕАРАТА ПЭГ-40:
* Противопенный агент / Пеногаситель - уменьшает или препятствует образованию пены.
*Связующее / Стабилизатор - сохраняет физические характеристики продуктов питания/косметики и гарантирует, что смесь остается в однородном состоянии.
*Эмульгатор - позволяет воде и маслам оставаться в смеси, образуя эмульсию.
*Поверхностно-активное вещество - уменьшает поверхностное натяжение, что позволяет смеси образовываться равномерно. Эмульгатор — это особый тип поверхностно-активного вещества, который позволяет двум жидкостям равномерно смешиваться друг с другом.
ПЭГ-40 стеарат представляет собой сложный эфир стеариновой кислоты (природная жирная кислота).
Также называется полиоксиэтиленстеаратом.
Полиэтиленгликоль производится из мономеров этиленгликоля.
Этот полимер затем реагирует со стеариновой кислотой с образованием стеарата полиэтиленгликоля.
В качестве пищевой добавки стеарат ПЭГ-40 имеет номер Е 431.
Стеарат ПЭГ-40 можно найти в хлебе, чтобы придать ему мягкую текстуру, а также его можно найти в некоторых винах.
Стеарат ПЭГ-40 одобрен для использования в качестве пищевой добавки в ЕС.
* Эмульгатор: Способствует образованию однородных смесей между несмешивающимися жидкостями путем изменения межфазного натяжения (вода и масло).
*Поверхностно-активное вещество: снижает поверхностное натяжение косметики и способствует равномерному распределению продукта во время использования.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ ПЕГ-40 СТЕАРАТА:
*Эфиры карбоновых кислот
*Монокарбоновые кислоты и производные
* Первичные спирты
*Органические оксиды
* Углеводородные производные
* Карбонильные соединения



ЗАМЕСТИТЕЛИ СТЕАРАТА ПЭГ-40:
* Сложный эфир жирной кислоты
* эфир карбоновой кислоты
* Монокарбоновая кислота или производные
*Производное карбоновой кислоты
*Органическое кислородное соединение
* Органический оксид
* Углеводородная производная
* Первичный спирт
* Кислородорганическое соединение
* Карбонильная группа
*Алкоголь
* Алифатическое ациклическое соединение



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС ПЭГ-40 СТЕАРАТ:
*Пищевые добавки
*ЭМУЛЬГАТОР



ЧТО ДЕЛАЕТ ПЕГ-40 СТЕАРАТ В СОСТАВЕ?
* Эмульгирование
*ПАВ



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕАРАТА ПЭГ-40:
Молекулярный вес: 328,53
Внешний вид Форма: твердая
Запах: нет данных
Порог восприятия запаха: нет данных
pH: нет данных
Температура плавления/замерзания:
Данные недоступны
Начальная точка кипения и интервал кипения:
Данные недоступны
Температура вспышки: Не применимо
Скорость испарения: данные отсутствуют
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность пара: данные отсутствуют

Плотность: нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют
Растворимость в воде: данные отсутствуют
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.

Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Точка кипения: от 438,00 до 439,00 °С. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное)
Температура вспышки: 328,00 °F. TCC (164,60 ° C) (оценка)
logP (м/в): 7,629 (оценка)
Точка плавления: 47°С
Температура вспышки: 39°C
Плотность: 0,913 г/см³
Внешний вид: светло-янтарный полутвердый
Хранение: Хранить плотно закрытым в прохладном месте в плотно закрытой таре.
Анализ: 0,99
Стабильность: Стабильная.

Растворимость в воде: 0,00026 г/л
logP: 7,86
ЛогП: 6,6
журналS: -6,1
pKa (самая сильная кислота): 15,1
pKa (Сильнейший базовый): -2,8
Физиологический заряд: 0
Количество акцепторов водорода: 2
Количество доноров водорода: 1
Площадь полярной поверхности: 46,53 Ų
Количество вращающихся облигаций: 19
Преломление: 97,35 м³·моль⁻¹
Поляризуемость: 43,82 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: нет
Правило пятое: нет
Gose фильтр: Нет
Правило Вебера: нет
Правило, подобное MDDR: Нет



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПЕГ-40 СТЕАРАТ:
-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 ПЕГ-40 СТЕАРАТ:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Бери насухо.
Утилизируйте правильно.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ПЕГ-40 СТЕАРАТ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
* Неподходящие средства пожаротушения
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
-Дальнейшая информация:
Предотвратить загрязнение поверхностных или грунтовых вод водой для пожаротушения.
система.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЭГ-40 СТЕАРАТ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки
* Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ СТЕАРАТА ПЭГ-40:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.
*Стабильность при хранении:
Рекомендуемая температура хранения: 2–8 °C



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ СТЕАРАТА ПЭГ-40:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации



СИНОНИМЫ:
Мирж 52
Полиэтиленгликоль (40) моностеарат
ПЭГ-40 стеарат
ПОЛИОКСИЛ (40) СТЕАРАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (40) МОНОСТЕАРАТ
2-гидроксиэтилстеарат
клиндрол сег
Эмерест 2350
Эмпилан 2848
Этиленгликоля моностеарат
Стеарат этиленгликоля
моностеарат гликоля
Стеарат гликоля
Айворит
липо яйцеклетки
Месячная база
месяц
2-гидроксиэтиловый эфир октадекановой кислоты
Октадекановая кислота, 2-гидроксиэтиловый эфир
Парастарин
Продибас Н
Продгибаза этил
С 151
седетол
Стеариновая кислота, моноэфир с этиленгликолем
ВВС США ке-11
эфир макрогола
полиоксилстеарат
Полиоксил 40 стеарат
Полиоксил 50 стеарат
Мирж 52
2-гидроксиэтилстеариновая кислота
Этиленгликоль моностеариновая кислота
Этиленгликоль стеариновая кислота
Гликоль моностеариновая кислота
Гликолевая стеариновая кислота
Октадеканоат 2-гидроксиэтиловый эфир
Октадеканоат, 2-гидроксиэтиловый эфир
Стеарат, моноэфир с этиленгликолем
Полиоксилстеариновая кислота
Полиоксил 40 стеариновая кислота
Полиоксил 50 стеариновая кислота
Полиоксиэтилен 40 моностеариновая кислота
Полиоксил 8 стеарат
Полиоксил 8 стеариновая кислота
17-гидрокси-3,6,9,12,15-пентаоксагептадек-1-ил октадеканоат
2-гидроксиэтилоктадеканоат
Акипорокс С 100
Аросурф 1855E40
Церасинт 660
Церасинт м
Церасинт МН
Цитрол 10МС
Цитрол ПС
Очистить г
кремофор а
ЭМ
Эманон 3113
Эманон 3199
Эмкол Н 35-а
Эмерест 2640
Эмпилан СР-100
Эмпилан CQ-100
Эмульфор ВТ-650
Эмунон 3115
Этофат 60/15
Этофат 60/20
Этофат 60/25
Этоксилированная стеариновая кислота
Этиленгликоль моностеарат se
Этиленгликоль, моностеарат
Гликоль моностеарат SE
Полиэтиленмоностеарат гликоля #200
стеарат гликоля
Гликоль, полиэтиленмоностеарат #200
Гликоль, моностеарат полиэтилена #6000
Гликоли, полиэтилен, моностеарат
Ионет МС-1000
Кеско Х-211
лактин
Ламацит ca
Липал 15S
Липал 400-С
липо-ПЭГ 4-S
Макрогол стеарат 2000
Маги 45
MYRJ
Мирж 45
Мирж 49
Мирж 51
Мирж 52С
Мирж 53
Мирж 59
Никколь мыс
Никколь мыс 4
Никкол мыс 40
Никкол мыс 45
Никкол мыс-25
Ниссан нонион S 15
Ниссан нонион С-2
Нонекс 28
Нонекс 29
Нонекс 36
Нонекс 53
Нонекс 54
Нонекс 63
Нонион S 15
Нонион С 2
Нонион S 4
ПЭГ 100 мс
ПЭГ 600 мс
Пег стеарат
ПЭГ-10 стеарат
ПЭГ-150 стеарат
ПЭГ-40 стеарат
ПЭГ-8 стеарат
Пегосперс С 9
Перфинол 45/100
ПМС нет. 1
ПМС нет. 2
Поли(оксиэтилен)моностеарат
Поли(оксиэтилен) стеарат
Сложный эфир поли(оксиэтилен)стеариновой кислоты
Полиэтиленгликоль (100) моностеарат
Полиэтиленгликоль 8 моностеарат
Полиэтиленгликоль моностеарат
Полиэтиленгликоль моностеарат #1000
Полиэтиленгликоль моностеарат #200
Полиэтиленгликольмоностеарат #40
Полиэтиленгликольмоностеарат #400
Полиэтиленгликольмоностеарат #6000
Стеарат полиэтиленгликоля
Полиэтиленоксид моностеарат
Полиэтиленоксид стеарат
Полиэтиленгликоли моностеарат
Полиэтиленгликолей монстеарат
Полиоксиэтилат (9) стеариновой кислоты
Полиоксиэтилен (8) стеарат
Полиоксиэтилен 40 стеарат
Полиоксиэтилен 50 стеарат
Полиоксиэтиленмоностеарат
Полиоксиэтиленстеарат (молекулярная масса 600-2000)
Полиоксиэтилен(8)стеарат
Полиоксиэтилен-(40)-моностеарат
Полиоксиэтилен-8-моностеарат
Полиоксил 40 стеарат (JP15/nf)
Полистат
Полистат б
Продхайбаз 4000
Продхайбаза П
Словасол МКС 16
Соромин-СГ
Стабилизатор дельта-118
Стеариновая кислота, 2-гидроксиэтиловый эфир
Стеариновая кислота, моноэфир с полиэтиленгликолем
Стерокс 6
Стерокс 920
Стеарокс 6
Стеарокс 920
Стеарокса-6
Стенол 8
Тегин г
тего-стеарат
Тридет са 40
Серия Tryde sa
ПЭГ-стеарат
Кремофор S9
Стеарокс-6
Макроголстеарат 400
Стеарат полиэтиленгликоля
17-гидрокси-3,6,9,12,15-пентаоксагептадек-1-ил октадеканоат
26-гидрокси-3,6,9,12,15,18,21,24-октаоксагексакоз-1-ил октадеканоат
41-Гидрокси-3,6,9,12,15,18,21,24,-27,30,33,36,39-тридекаоксагентетраконт-1-илоктадеканоат
Макрогол стеарат 2000
Октадекановая кислота, 17-гидрокси-3,6,9,12,15-пентаоксагептадек-1-иловый эфир
Октадекановая кислота, 26-гидрокси-3,6,9,12,15,18,21,24-октаоксагексакоз-1-иловый эфир
Октадекановая кислота, 41-гидрокси-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-тридекаоксагентетраконт-1-иловый эфир
ПЭГ-10 стеарат
Полиэтиленгликоль моностеарат
Полиоксил 40 стеарат
Полиоксил 8 стеарат
40С
60С
Акипорокс С 100
Аросурф 1855E40
Карбовакс 1000 моностеарат
Карбовакс 4000 моностеарат
Церасинт 660
Церасинт М
Церасинт МН
Цитрол 10МС
Цитрол ПС
Очистить G
Кремофор А
Крилл 20,21,22,23
Эманон 3113
Эманон 3199
Эмкол Н 35-А
Эмерест 2640
Эмери 15393
Эмпилан СР-100
Эмпилан CQ-100
Эмульфор ВТ-650
Эмунон 3115
Этофат 60/15
Этофат 60/20
Этофат 60/25
Этоксилированная стеариновая кислота
Полиэтиленмоностеарат гликоля #200
Гликоль, моностеарат полиэтилена #6000
Гликоли, полиэтилен, моностеарат
Ионет МС-1000
Кеско Х-211
ЛХ 3
лактин
Ламацит Калифорния
Липал 15S
Липал 400-С
Липо-Пег 4-S
45 малайзийских ринггитов
МИС 40
МИС 45
Маги 45
Мирж
Мирж 49
Мирж 51
Мирж 52
Мирж 52С
Мирж 53
раствор Myrj
Никколь МЫС
Никкол МЫС 4
Никкол МИС 40
Никкол МИС 45
Никкол МЫС-25
Ниссан Нонион С 15
Ниссан Нонион С-2
Нонекс 28
Нонекс 29
Нонекс 36
Нонекс 53
Нонекс 54
Нонекс 63
Нонион S 15
Нонион С 2
Нонион S 4
ПЭГ 1000 мс
ПЭГ 100 мс
ПЭГ 42
ПЭГ 600 мс
ПЭГ стеарат
ПЭГ-150 стеарат
ПЭГ-40 стеарат
ПЭГ-8 стеарат
ПМС №1
ПМС №2
Пегосперс С 9
Перфинол 45/100
Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-1-(оксооктадецил)-омега-гидрокси-
Поли(оксиэтилен) стеарат
Сложный эфир поли(оксиэтилен)стеариновой кислоты
Полиэтиленгликоль (100) моностеарат
Полиэтиленгликоль 8 моностеарат
Полиэтиленгликоль моностеарат #1000
Полиэтиленгликоль моностеарат #200
Полиэтиленгликольмоностеарат #400
Полиэтиленгликольмоностеарат #6000
Полиэтиленоксид моностеарат
Полиэтиленоксид стеарат
Полиэтиленгликоли моностеарат
Полиэтиленгликолей монстеарат
Полиоксиэтилат (9) стеариновой кислоты
Полиоксиэтилен (8) стеарат
Полиоксиэтилен 40 стеарат
Полиоксиэтилен 50 стеарат
Полиоксиэтиленмоностеарат
Полиоксиэтиленстеарат (молекулярная масса 600-2000)
Полиоксиэтилен(8)стеарат
Полиоксиэтилен-(40)-моностеарат
Полиоксиэтилен-8-моностеарат
Полиоксил 40 стеарат
Полиоксил 50 стеарат
Полистат
Полистат Б
Продхайбаз 4000
Продхайбаза П
С 1004
С 1012
С 1016
С 1042
С 1054
С 1116
S 541
Словасол МКС 16
Соромин-СГ
Стабилизатор Дельта-118
Стеариновая кислота, моноэфир с полиэтиленгликолем
Стерокс 6
Стерокс 920
Стеарокс 6
Стеарокс 920
Стеарокса-6
Стенол 8
Тридет СА 40
Серия Тридет СА
Х-489-Р
альфа-(1-оксооктадецил)-омега-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил)
9004-99-3
E-431
ИНС № 431
ИНС-431
ПЭГ-40 СТЕАРАТ
ПЭГ-40 СТЕАРАТ
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (40 DP) МОНОСТЕАРАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (40) СТЕАРАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН(40)МОНОСТЕАРАТ
ПОЛИОКСИЛ 40 МОНОСТЕАРАТ
ПОЛИОКСИЛ(40)СТЕАРАТ

ПЭГ-40 СТЕРАТ
Стеарат PEG-40 представляет собой раствор, обладающий высокой вязкостью при низкой концентрации, и может быть обработан каландрированием, экструзией, литьем и т. Д.
Стеарат PEG-40 представляет собой производное стеариновой кислоты на основе полиэтиленгликоля (ПЭГ).
Стеарат PEG-40 - это эмульгирующий агент и поверхностно-активное вещество, обычно используемое в рецептуре косметических средств и средств личной гигиены.

Номер CAS: 9004-99-3
Молекулярная формула: C34H70O9
Молекулярный вес: 622,91
Номер EINECS: 618-405-1

ПЭГ-40 стеарат, Е-431, ИНС NO 431, ИНС-431, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (40 ДП) МОНООКСИЭТИЛЕН (40) МОНООКСИЭТИЛЕН, ПОЛИОКСИЛ 40 МОНОСТЕАРАТ, ПОЛИОКСИЛ (40) СТЕАРАТ, 2-гидроксиэтилстеарат, ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (40) МОНОТЕАРАТ, ПОЛИОКСИЛ 431, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (40 ДП) МОНООКСИЭТИЛЕН, ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (40) ПОЛИОКСИЭТЭТИЛЕН, ПОЛИОКСИЭТЭТИЛЕН (40) ПОЛИОКСИЭТЭТИЛЕН (40) ПОЛИОКСИЭТЭТИЛЕН (40) ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (40) МОНООКСИЭТИЛЕН (40) МОНОТЕАРАТ, ПОЛИОКСИЭТИЭТИЛЕН, ПОЛИОКС, ПОЛИОКСИЙ, ПОЛИС, TXy, М. Гликоль стеарат,9004-99-3,2-гидроксиэтилоктадеканоат

Стеарат PEG-40 помогает стабилизировать эмульсии, предотвращая разделение компонентов масла и воды в рецептуре.
Стеарат PEG-40 имеет низкое давление пара и устойчив к теплу, кислотам и щелочам.
Peg-40 Stearate представляет собой термопластичную смолу с хорошей совместимостью с другими смолами.

Стеарат PEG-40 не взаимодействует со многими химическими веществами. Обладает хорошей гигроскопичностью, смазывающими и адгезионными свойствами.
Стеарат ПЭГ-40 представляет собой белый гранулированный продукт.

Стеарат PEG-40 известен своей способностью улучшать растворимость плохо растворимых веществ в воде и часто используется для создания продуктов с более легкой текстурой.
Стеарат PEG-40 можно найти в различных предметах личной гигиены, таких как кремы, лосьоны, очищающие средства и средства для макияжа.

Стеарат PEG-40 представляет собой сложный эфир стеариновой кислоты полиэтиленгликоля.
Стеарат PEG-40 представляет собой неионогенный эфир мягких жирных кислот, используемый в основном в качестве поверхностно-активного вещества.
Стеарат ПЭГ-40 представляет собой смесь моно- и диэфиров стеариновой кислоты и смешанных полиоксиэтилендиолов, имеющих среднюю длину полимера 7,5 единиц оксиэтилена.

Стеарат PEG-40 представляет собой полимер с химической формулой HO(CH2CH2O)nH.
Свойства стеарата PEG-40 варьируются в зависимости от его молекулярной массы, от вязкой жидкости без цвета и запаха до воскообразного твердого вещества.
Стеарат PEG-40 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.

По мере увеличения молекулярной массы гигроскопичность стеарата PEG-40 соответственно уменьшается.
Стеарат PEG-40 устойчив к бактериальной эрозии и обладает слабой гигроскопичностью в атмосфере.
Стеарат ПЭГ-40 представляет собой производное стеариновой кислоты полиэтиленгликоля (ПЭГ).

Стеараты PEG-40 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-40 растворим в воде, этаноле и многих других органических растворителях.
Стеарат PEG-40 также придает кремам и лосьонам лучшие свойства растекания и может использоваться в качестве эмульгатора, смазочного агента и диспергатора.

Стеарат PEG-40 в основном используется в качестве эмульгатора, помогая создавать стабильные смеси масла и воды в косметических средствах и средствах личной гигиены.
Эмульгаторы играют решающую роль в поддержании целостности этих составов, обеспечивая равномерное распределение ингредиентов на водной и масляной основе.
Стеарат PEG-40 способствует текстуре и консистенции продукта, обеспечивая гладкость и желаемое ощущение.

Это особенно важно в средствах по уходу за кожей и косметических продуктах, где потребители часто ожидают определенной текстуры и простоты нанесения.
Стеарат PEG-40 действует как солюбилизирующий агент, повышая растворимость различных ингредиентов в воде.
Это свойство ценно тем, что включает в себя как водорастворимые, так и маслорастворимые компоненты в одной рецептуре.

Стеарат PEG-40 способствует растеканию продуктов по коже или волосам, обеспечивая легкое нанесение и впитывание.
Стеарат PEG-40 часто встречается в очищающих составах, таких как очищающие средства для лица и гели для душа, где он помогает эмульгировать и удалять грязь, масла и другие загрязнения.
В средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры, стеарат PEG-40 может способствовать стабильности эмульсии и общей эффективности продукта.

Стеарат PEG-40 - это насыщенная жирная кислота, содержащаяся 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-40 можно использовать в кремах, лосьонах и других средствах по уходу за кожей для улучшения текстуры, стабильности и общей эффективности состава.
Стеарат PEG-40 представляет собой полиэфирное соединение, полученное из нефти, с множеством применений, от промышленного производства до медицины.
Стеараты PEG-40 представляют собой продукты поликонденсации этиленгликоля или продукты полимеризации окиси этилена.

Число, добавленное к названию, относится к среднему количеству единиц окиси этилена в стеарате Peg-40.
Консистенция производных ПЭГ становится все более твердой по мере увеличения степени полимеризации.
Стеараты PEG-40 со средней молярной массой до 600 г/моль являются жидкими, до 1000 г/моль воскоподобными и от 4000 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-40 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-40 служат, например, в качестве заменителя глицерина в лосьонах для лица, бритья и волос, в качестве солюбилизаторов и растворителей.
Стеарат PEG-40 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-40 служит усилителем консистенции в губных помадах и кремах, а также увлажнителями.
Обладая огромными долями рынка на рынке, удовлетворяйте широкие требования клиентов, предоставляя высококачественные стеараты Peg-40 Mono и 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 Peg-40 Стеарат может быть приобретен у нас по конкурентоспособным ценам нашими уважаемыми клиентами.

Ожидается, что объем рынка стеарата Peg-40 будет увеличивать выручку и экспоненциальный рост рынка с замечательным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2030 год.
Стеарат PEG-40 особенно применим для лосьонов и кремов для рук и тела.
Стеарат PEG-40 является эмульгатором.

Стеарат ПЭГ-40 входит в семейство соединений ПЭГ-стеарата, число которых указывает на среднюю молекулярную массу цепи полиэтиленгликоля.
При этом Peg-40 Stearate имеет полиэтиленгликолевую цепь со средней молекулярной массой 200.
Стеаратная часть молекулы получена из стеариновой кислоты, длинноцепочечной жирной кислоты.

Основная функция стеарата PEG-40 заключается в том, чтобы служить эмульгатором, помогая стабилизировать и смешивать ингредиенты на водной и масляной основе в составах.
Рост рынка можно объяснить растущим спросом на стеарат Peg-40 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 использования стеарата Peg-40 на страновом уровне.

Они хорошо переносятся кожей и не чувствительны к микробиологии, так что в целом нет необходимости добавлять какие-либо консерванты.
Отчет Peg-40 Stearate представляет собой собранную информацию о рынке в отрасли или различных отраслях.
Отчет о рынке стеарата Peg-40 включает в себя 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.

Стеарат PEG-40 может способствовать гладкости и растекаемости продукта.
Стеарат PEG-40 помогает улучшить общее сенсорное восприятие при нанесении кремов и лосьонов.
Благодаря своим эмульгирующим свойствам продукты, содержащие стеарат PEG-40, могут усиливать гидратацию за счет эффективного сочетания компонентов воды и масла.

Это полезно для увлажняющих и увлажняющих составов.
Стеарат PEG-40 часто совместим с широким спектром косметических ингредиентов и ингредиентов личной гигиены, что делает его универсальным для использования в различных составах.
Стеарат PEG-40 также можно найти в некоторых очищающих средствах, способствуя способности состава удалять грязь и жир с кожи.

Стеарат PEG-40 - это эмульгатор и пеногаситель, используемый в обработанных пищевых продуктах, фруктовых желе и соусах.
Стеарат PEG-40 был использован в исследовании для оценки фазового поведения специальной горячей микроэмульсии для получения наноструктурированных липидных носителей, нагруженных лекарственными препаратами.
Стеарат PEG-40 также использовался в исследовании, чтобы изучить его влияние на множественную лекарственную устойчивость.

Соединения стеарата PEG-40 производятся с помощью процесса, называемого этоксилированием, который включает в себя реакцию окиси этилена с соединением-прекурсором.
Степень этоксилирования определяет длину цепи стеарата PEG-40.
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.
Стеарат PEG-40 используется во всем мире в широком спектре средств личной гигиены и косметических средств.
Стеарат PEG-40 обусловлен его функциональными свойствами и способностью улучшать эксплуатационные характеристики различных составов.

Стеарат PEG-40 используется в косметике и косметических продуктах в основном в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора.
Стеарат PEG-40 встречается в природе в виде белого, воскообразного или шелушащегося вещества.
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.

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 PEG-40 иногда используется в сочетании с другими эмульгаторами для оптимизации стабильности и достижения определенных целей по текстуре и производительности.
Стеарат PEG-40, как и другие производные ПЭГ, имеет определенное значение ГЛБ.
Эта величина определяет баланс между его гидрофильными (водопривлекающими) и липофильными (маслопривлекающими) свойствами.

Значение стеарата PEG-40 имеет решающее значение для составителей рецептур при выборе эмульгаторов для достижения желаемых характеристик продукта.
Смешивание различных эмульгаторов позволяет разработчикам рецептур точно настраивать свойства продукта.
Стеарат PEG-40 Стеарат может влиять на вязкость или толщину продукта.

Это может быть полезно при создании кремов и лосьонов с желаемой консистенцией для легкого нанесения и растекания.
В некоторых составах стеарат PEG-40 может играть роль в улучшении абсорбции или проникновения других активных ингредиентов в кожу.
В процессе производства уделяется внимание контролю молекулярной массы и чистоты стеарата PEG-40 для соответствия стандартам качества.

Это включает в себя меры по минимизации примесей, которые потенциально могут присутствовать, таких как 1,4-диоксан.
Стеараты PEG-40 позволяют значительно снизить уровень активного поверхностно-активного вещества в стандартных очищающих составах.
Кроме того, чрезвычайная эффективность и высокая гибкость стеарата PEG-40 способствуют загущению сложных систем поверхностно-активных веществ, таких как бессульфатные формулы, эффективно поддерживая тенденцию к более мягкому очищению средств личной гигиены.

Стеарат ПЭГ-40 представляет собой смесь сложных эфиров полиэтиленгликоля.
Стеарат PEG-40 совместим с липофильными соединениями благодаря более высокому содержанию свободных жирных кислот.
Предполагаемое применение: косметические составы, смазочные материалы.

Стеарат PEG-40 представляет собой поверхностно-активное вещество с высокой молекулярной массой и высоким содержанием ГЛБ, предназначенное для использования в косметических составах (эмульгатор, модификатор вязкости) и в смазочных материалах (эмульгатор).
Чем больше поверхностно-активное вещество стеарата PEG-40 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-40 может использоваться в качестве смягчителя для обработки волокна и обладает хорошими антистатическими и смазывающими свойствами.
Peg-40 Stearate - это смягчитель во время ткачества ткани, чтобы уменьшить ломкость и улучшить ощущение ткани.
В качестве эмульгатора в косметике общая дозировка составляет 1-3%.

Стеарат PEG-40 также может быть использован в качестве соэмульгатора для эмульгирования парафина.
Стеарат PEG-40 используется в качестве эмульгатора при производстве смазочных масел.
100% активное твердое вещество, не содержащее консервантов, хорошо растворяется в воде и поддается обработке при комнатной температуре.

Стеарат ПЭГ-40 является неионогенным поверхностно-активным веществом, которое разрешено к применению в качестве пищевой добавки с номером Е Е431.
Это свойство важно в средствах по уходу за кожей, где требуется эффективная доставка активных соединений.
Стеарат PEG-40 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-40 является нейтральным поверхностно-активным веществом.
Сам по себе стеарат PEG-40 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-40 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-40 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-40 был рекомендован в качестве добавки к радиоактивно меченной среде 7H12 Middlebrook TB и, как таковой, как было показано, усиливает рост микобактерий в радиометрической системе быстрого культивирования BACTEC.
Стеарат ПЭГ-40 обеспечивает наибольшее усиление роста и сокращение времени, необходимого для обнаружения роста M. tuberculosis, а полиоксиэтилена (30) стеарата и стеарата полиоксиэтилена (JL) — видов микобактерий, отличных от M. tuberculosis.

Стеарат PEG-40 ингибирует P-gp-опосредованный отток в зависимости от концентрации, главным образом, путем модуляции активности P-gp АТФазы, стимулированной субстратом.
Стеарат PEG-40 обычно используется в различных косметических средствах и средствах личной гигиены, включая кремы, лосьоны, солнцезащитные кремы и другие составы по уходу за кожей.
Пластырь PEG-40 Стеарат – это универсальность и способность улучшать стабильность эмульсий, что делает его популярным выбором для составителей рецептур.

Стеарат PEG-40 снижает уровень сульфата винбластина.
Цитотоксичность винбластина по отношению к клеткам K562/ADR значительно усиливается при совместной обработке клеток 100 или 150 мкг/мл стеаратом PEG-40.
Стеарат PEG-40 является нейтральным поверхностно-активным веществом.

Стеарат ПЭГ-40 является неионогенным поверхностно-активным веществом, которое разрешено к применению в качестве пищевой добавки с номером Е Е431.
Стеарат PEG-40 представляет собой сложный эфир октадеканоата, состоящий из повторяющихся 8-40 этиленокси звеньев.

Стеарат PEG-40 - это ингредиент, используемый в косметике.
Стеарат PEG-40 — это ингредиент, используемый в косметических продуктах в основном в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора.
Стеарат ПЭГ-40 представляет собой смесь моно- и диэфиров стеариновой кислоты.

Стеарат ПЭГ-40 представляет собой смешанные полиоксиэтилендиолы со средней длиной полимера 7,5 единиц оксиэтилена.
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-40 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-40 может улучшить растворимость некоторых ингредиентов в составах.

Использует:
Стеарат PEG-40 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-40 используется в качестве литейного агента для обработки металлов, 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.

Peg-40 Стеарат хороший материал для покрытия, гидрофильный полировальный материал, пленочный и капсульный материал, пластификатор, смазка и капельная матрица для приготовления таблеток, пилюль, капсул, микрокапсул и т. Д.
Стеарат PEG-40 широко используется в качестве эмульгатора в косметических составах.
Стеарат PEG-40 помогает создавать стабильные эмульсии за счет диспергирования и стабилизации масляной и водной фаз в продукте.

Это особенно важно в кремах, лосьонах и других составах на основе эмульсий.
Стеарат PEG-40 может улучшить смачивающие и растекающие свойства косметических продуктов.
Стеарат PEG-40 помогает разрушить поверхностное натяжение между различными ингредиентами, способствуя их равномерному распределению.

Стеарат PEG-40 вносит свой вклад в текстуру косметических продуктов, обеспечивая гладкую и кремообразную консистенцию.
Стеарат PEG-40 улучшает ощущение и нанесение кремов, лосьонов и других средств по уходу за кожей.
Стеарат PEG-40 действует как солюбилизирующий агент, способствуя включению как водорастворимых, так и маслорастворимых ингредиентов в одну формулу.

Это особенно полезно при создании хорошо смешанных продуктов.
Стеарат PEG-40 часто встречается в очищающих средствах, включая очищающие средства для лица и средства для мытья тела.
Стеарат PEG-40 обладает эмульгирующими свойствами, которые помогают эффективно удалять грязь, масла и загрязнения с кожи.

Стеарат PEG-40 используется в продуктах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры, чтобы способствовать стабильности и текстуре эмульсии.
Стеарат PEG-40 также может помочь в равномерном распределении активных ингредиентов по волосам.
Стеарат PEG-40 может быть включен в состав различных продуктов для макияжа, таких как тональные основы, кремы и лосьоны, для улучшения текстуры, стабильности и нанесения.

Стеарат PEG-40 содержится в различных составах для местного применения, включая увлажняющие кремы, солнцезащитные кремы и сыворотки, где его эмульгирующие и солюбилизирующие свойства полезны.
Стеарат PEG-40 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-40 также используется в качестве диспергатора в резиновой промышленности для ускорения вулканизации и в качестве диспергатора для наполнителей из технического углерода.

Стеарат PEG-40 - это эмульгатор и пеногаситель, используемый в обработанных пищевых продуктах, фруктовых желе и соусах.
Стеарат PEG-40 используется в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора (косметика, фармацевтические препараты, текстильные отделки, пеногасители и хлебобулочные изделия), помощника красителя, смазки и антистатика; Также используется в зубных композициях и для изготовления кремов, лосьонов, мазей и фармацевтических препаратов.
Стеарат ПЭГ-40 используется в качестве вспомогательного вещества во многих фармацевтических продуктах, в пероральных, местных и парентеральных лекарственных формах.

Peg-40 Стеарат является основой ряда слабительных средств (таких как MiraLax, RestoraLACX и др.).
Орошение всей кишки стеаратом Peg-40 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-40 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.
Стеарат PEG-40 особенно применим для лосьонов и кремов для рук и тела.
Липид стеарата PEG-40 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 липидная технология Peg-40 Stearate.
Стеарат PEG-40 также широко используется в качестве полярной неподвижной фазы для газовой хроматографии, а также в качестве теплоносителя в электронных тестерах.

Стеарат PEG-40 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-40 заменяет воду в деревянных предметах, делая древесину стабильной и предотвращая деформацию или усадку древесины при высыхании.
Кроме того, Peg-40 Stearate используется при работе с сырой древесиной в качестве стабилизатора, а также для предотвращения усадки.

Стеарат Peg-40 был использован для сохранения окрашенных цветов на терракотовых воинах, обнаруженных на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае.
Эти раскрашенные артефакты были созданы в эпоху Цинь Шихуанди (первого императора Китая).
В течение 15 секунд после того, как терракотовые фрагменты были обнаружены во время раскопок, лак под краской начинает скручиваться под воздействием сухого воздуха Сианя.

Впоследствии краска отслаивалась примерно через четыре минуты.
Немецкое Баварское государственное ведомство по охране природы разработало консервант Peg-40 Stearate, который при немедленном нанесении на раскопанные артефакты помог сохранить цвета, нарисованные на кусках глиняных солдатиков.
Стеарат PEG-40 часто используется (в качестве внутреннего калибровочного соединения) в масс-спектрометрических экспериментах, поскольку его характерная картина фрагментации обеспечивает точную и воспроизводимую настройку.

Производные стеарата PEG-40, такие как этоксилаты узкого диапазона, используются в качестве поверхностно-активных веществ.
Стеарат ПЭГ-40 может быть использован в качестве среды для органического синтеза и теплоносителя с высокими требованиями.
Стеарат PEG-40 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.

Peg-40 Stearate больше всего подходит для мягких желатиновых капсул.
Стеарат PEG-40 представляет собой жидкость, он имеет широкий диапазон совместимости с различными растворителями и является хорошим растворителем и солюбилизатором, а также широко используется в жидких составах, таких как жидкости для приема внутрь и глазные капли.
Стеарат PEG-40 был использован в качестве гидрофильного блока амфифильных блок-сополимеров, используемых для создания некоторых полимерсом.

Стеарат PEG-40 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-40 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-40 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-40 обычно используется в качестве осадителя для выделения плазмидной ДНК и кристаллизации белка.

Рентгеновская дифракция белковых кристаллов может выявить атомную структуру белков.
Стеарат PEG-40 используется для слияния двух различных типов клеток, чаще всего В-клеток и миелом, с целью создания гибридом.
В микробиологии осаждение стеарата Peg-40 используется для концентрации вирусов.

Стеарат PEG-40 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.
Стеарат PEG-40 является предпочтительным материалом, когда растительные масла не подходят в качестве носителя активных ингредиентов.

Стеарат PEG-40, нитратный эфир-пластифицированный полиэтиленгликоль (NEPE-75), используется в твердом ракетном топливе баллистических ракет подводных лодок Trident II.
Диметиловые эфиры стеарата PEG-40 являются ключевым ингредиентом Selexol, растворителя, используемого на электростанциях комбинированного цикла комплексной газификации (IGCC) для удаления углекислого газа и сероводорода из потока синтез-газа.
Стеарат PEG-40 был использован в качестве изолятора затвора в электрическом двухслойном транзисторе для индукции сверхпроводимости в изоляторе.

Стеарат PEG-40 также используется в качестве полимерного носителя для твердых полимерных электролитов.
Стеарат PEG-40 также используется в качестве пеногасителя в продуктах питания и напитках [32] - его номер INS составляет 1521 [33] или E1521 в ЕС.
Стеарат PEG-40 был использован в исследовании для оценки фазового поведения специальной горячей микроэмульсии для получения наноструктурированных липидных носителей, нагруженных лекарственными препаратами.

Стеарат PEG-40 также использовался в исследовании для изучения его влияния на множественную лекарственную устойчивость (МЛУ).
Стеарат PEG-40 был использован в исследовании для оценки фазового поведения специальной горячей микроэмульсии для получения наноструктурированных липидных носителей, нагруженных лекарственными препаратами.
Стеарат PEG-40 также использовался в исследовании для изучения его влияния на множественную лекарственную устойчивость (МЛУ).

Стеарат PEG-40 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-40 способствует гладкости и растекаемости косметических средств и средств личной гигиены.

Это усиливает сенсорные ощущения от нанесения кремов, лосьонов и других составов.
Стеарат PEG-40 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-40, могут усиливать гидратацию за счет эффективного сочетания компонентов воды и масла.
Это полезно для увлажня��щих и увлажняющих составов.
Стеарат PEG-40 можно найти в некоторых очищающих средствах, способствуя способности состава удалять грязь и жир с кожи.

Стеарат PEG-40 может действовать как загуститель, помогая придать определенным составам желаемую вязкость.
Это особенно полезно при создании кремов и лосьонов с однородной и приятной текстурой.
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-40 с целью улучшения их свойств и разрешения на их использование в батареях, электрохромных системах отображения и других продуктах в будущем.

Стеарат PEG-40 вводится в промышленные процессы для уменьшения пенообразования в сепарационном оборудовании.
Стеарат ПЭГ-40 используется в качестве связующего при приготовлении технической керамики.
Стеарат PEG-40 может улучшить растворимость некоторых ингредиентов в рецептурах, облегчая включение в продукт различных компонентов.

Стеарат PEG-40 может усиливать 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-40 иногда входит в состав средств по уходу за волосами, таких как кондиционеры и средства для укладки.

Стеарат PEG-40 обладает эмульгирующими свойствами, которые могут способствовать равномерному распределению кондиционирующих агентов, улучшая общие характеристики продукта.
Стеарат PEG-40 можно использовать для равномерного диспергирования УФ-фильтров, повышая эффективность продукта и обеспечивая более плавное нанесение.
Стеарат PEG-40 используется в широком спектре косметических составов, включая тональные основы, консилеры и декоративную косметику.

Стеарат PEG-40 обладает эмульгирующими и стабилизирующими свойствами, способствующими равномерному смешиванию пигментов и других ингредиентов.
Стеарат PEG-40 можно найти в фармацевтических мазях и лекарствах для местного применения.
Стеарат PEG-40 обладает эмульгирующими свойствами, которые помогают в разработке стабильных и простых в применении лечебных кремов.

В некоторых составах для ухода за ранами можно использовать стеарат PEG-40 для улучшения растекаемости продукта и облегчения нанесения активных ингредиентов.
Стеарат PEG-40 часто выбирают для составов, в состав которых входят как водорастворимые, так и жирорастворимые активные ингредиенты, поскольку он помогает создать совместимый и эффективный продукт.
В некоторых составах Peg-40 Stearate можно использовать в качестве альтернативы вазелину.

Стеарат PEG-40 обеспечивает аналогичную гладкую текстуру и смягчающие свойства без ощущения тяжести, характерного для продуктов на нефтяной основе.
Стеарат PEG-40 использовался в качестве добавки к фотоэмульсиям галогенида серебра.
Стеарат PEG-40 является основой многих кремов для кожи (в качестве цетомакрогола) и личных лубрикантов.

Стеарат PEG-40 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-40 также исследуется для использования в бронежилетах и в татуировках для мониторинга диабета.

Стеарат PEG-40 совместим с липофильными соединениями благодаря более высокому содержанию свободных жирных кислот.
Предполагаемое применение: косметические составы, смазочные материалы.

Профиль безопасности:
Некоторые люди могут быть чувствительны или иметь аллергию на определенные производные ПЭГ, включая стеарат PEG-40.
У восприимчивых людей возможно раздражение кожи, покраснение или аллергические реакции.
Проведение патч-теста перед использованием продуктов, содержащих этот ингредиент, может помочь выявить любые побочные реакции.

Соединения стеарата PEG-40 иногда могут быть загрязнены примесями, такими как окись этилена и 1,4-диоксан, в процессе производства.
Известно, что эти загрязнители являются потенциальными канцерогенами. Однако авторитетные производители принимают меры по минимизации этих примесей в своей продукции.
В некоторых случаях стеарат PEG-40 может способствовать проникновению других ингредиентов через кожу, потенциально позволяя им всасываться в кровоток.

Это следует учитывать людям, которые предпочитают продукты с минимальным усвоянием ингредиентов.
Из-за его повсеместного распространения во множестве продуктов и большого процента населения с антителами к ПЭГ, гиперчувствительные реакции на стеарат PEG-40 вызывают все большую озабоченность.
Очень слабо токсичен при проглатывании.


ПЭГ-50 СТЕАРАТ
Стеарат PEG-50 представляет собой насыщенную жирную кислоту, полученную из животных или растительных жиров и масел.
Стеарат PEG-50 может входить в состав различных очищающих средств, таких как очищающие средства для лица и гели для душа, для эмульгирования и удаления загрязнений с кожи.
Стеарат PEG-50 представляет собой насыщенную жирную кислоту, содержащуюся в различных животных и растительных жирах.

Номер CAS: 9004-99-3
Молекулярная формула: C34H70O9
Молекулярный вес: 622,91
Номер EINECS: 618-405-1

ПЭГ-50 стеарат, 776CJK5X56, ПЭГ-50 СТЕАРАТ (II), ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 2000 МОНОСТЕАРАТ

Стеарат ПЭГ-50 представляет собой производное стеариновой кислоты на основе полиэтиленгликоля (ПЭГ).
Как и другие соединения стеарата PEG-50, он обычно используется в косметической промышленности и производстве средств личной гигиены из-за его эмульгирующих и поверхностно-активных свойств.
Стеарат PEG-50 помогает создавать стабильные эмульсии, облегчая диспергирование масляной и водной фаз в косметических составах.

В косметике стеарат PEG-50 можно использовать в кремах, лосьонах и других средствах по уходу за кожей для улучшения текстуры, стабильности и общей эффективности состава.
Стеарат PEG-50 действует как эмульгатор, способствуя образованию и стабилизации эмульсий в косметических продуктах.
Это особенно важно в составах, где необходимо сочетать воду и масло, таких как кремы, лосьоны и другие средства по уходу за кожей.

В качестве поверхностно-активного вещества стеарат PEG-50 помогает снизить поверхностное натяжение между различными компонентами в составе.
Это свойство повышает растекаемость и однородность косметических средств.
Стеарат PEG-50 способствует текстуре и консистенции косметических составов, обеспечивая гладкость и желанное ощущение.

Стеарат PEG-50 может улучшить общее сенсорное восприятие продукта.
В средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры, стеарат PEG-50 может способствовать стабильности и текстуре эмульсии, улучшая эффективность продукта на волосах.
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.

Стеарат PEG-50 служит усилителем консистенции губных помад и кремов, а также увлажнителями.
Они хорошо переносятся кожей и не чувствительны к микробиологии, так что в целом нет необходимости добавлять какие-либо консерванты.
Стеараты PEG-50 представляют собой продукты поликонденсации этиленгликоля или продукты полимеризации окиси этилена.

Число, добавленное к названию, относится к среднему количеству единиц окиси этилена в стеарате Peg-50.
Консистенция производных ПЭГ становится все более твердой по мере увеличения степени полимеризации.
Стеараты PEG-50 со средней молярной массой до 600 г/моль являются жидкими, до 1000 г/моль воскоподобными и от 4000 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-50 и их производные предпочтительно 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-50 служат, например, в качестве заменителя глицерина в лосьонах для лица, бритья и волос, в качестве солюбилизаторов и растворителей.
Стеарат PEG-50 представляет собой полиэфирное соединение, полученное из нефти, с множеством применений, от промышленного производства до медицины.

Стеарат PEG-50 также известен как полиэтиленоксид (PEO) или полиоксиэтилен (POE), в зависимости от его молекулярной массы.
Стеарат ПЭГ-50 представляет собой эфир полиэтиленгликоля стеариновой кислоты.
Стеарат ПЭГ-50 растворим в воде, этаноле и многих других органических растворителях.

Стеарат PEG-50 имеет низкое давление паров и устойчив к теплу, кислотам и щелочам.
Стеарат PEG-50 не взаимодействует со многими химическими веществами. Обладает хорошей гигроскопичностью, смазывающими и адгезионными свойствами.
Пег-50 Стеарат представляет собой гранулированную белую массу.

Стеарат PEG-50 представляет собой раствор с высокой вязкостью при низкой концентрации и может быть обработан каландрированием, экструзией, литьем и т. Д.
Стеарат PEG-50 представляет собой термопластичную смолу с хорошей совместимостью с другими смолами.
Стеарат PEG-50 устойчив к бактериальной эрозии и обладает слабой гигроскопичностью в атмосфере.

Стеарат ПЭГ-50 представляет собой производное стеариновой кислоты на основе полиэтиленгликоля (ПЭГ).
Стеараты PEG-50 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 ПЭГ-50 представляет собой смесь моно- и диэфиров стеариновой кислоты и смешанных полиоксиэтилендиолов со средней длиной полимера 7,5 оксиэтиленовых единиц.

Стеарат PEG-50 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 PEG-50 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.
Стеарат PEG-50 представляет собой неионогенный эфир мягких жирных кислот, используемый в основном в качестве поверхностно-активного вещества.

Стеарат PEG-50 также придает кремам и лосьонам лучшие свойства растекания и может использоваться в качестве эмульгатора, смазочного агента и диспергатора.
Обладая огромными долями рынка на рынке, удовлетворяйте широкие требования клиентов, предоставляя высококачественные стеараты Peg-50 Mono и 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 Peg-50 Stearate может быть приобретен у нас по конкурентоспособным ценам нашими уважаемыми клиентами.
Ожидается, что объем рынка стеарата Peg-50 будет расти с выручкой и экспоненциальным ростом рынка с замечательным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2030 год.

Стеарат PEG-50 особенно применим для лосьонов и кремов для рук и тела.
Стеарат ПЭГ-50 является эмульгатором.
Стеарат ПЭГ-50 входит в семейство соединений ПЭГ-стеарата, число которых указывает на среднюю молекулярную массу цепи полиэтиленгликоля.

При этом Peg-50 Stearate имеет полиэтиленгликолевую цепь со средней молекулярной массой 200.
Стеаратная часть молекулы получена из стеариновой кислоты, длинноцепочечной жирной кислоты.
Основная функция стеарата PEG-50 заключается в том, чтобы использовать его в качестве эмульгирующего агента, 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-50 может способствовать гладкости и растекаемости продукта.
Стеарат PEG-50 помогает улучшить общее сенсорное восприятие при нанесении кремов и лосьонов.

Благодаря своим эмульгирующим свойствам, продукты, содержащие стеарат PEG-50, могут усиливать гидратацию за счет эффективного сочетания компонентов воды и масла.
Это полезно для увлажняющих и увлажняющих составов.
Стеарат PEG-50 часто совместим с широким спектром косметических ингредиентов и ингредиентов личной гигиены, что делает его универсальным для использования в различных составах.

Стеарат PEG-50 также можно найти в некоторых очищающих средствах, способствуя способности состава удалять грязь и жир с кожи.
Стеарат PEG-50 - это эмульгатор и пеногаситель, используемый в обработанных пищевых продуктах, фруктовых желе и соусах.
Стеарат PEG-50 был использован в исследовании для оценки фазового поведения специальной горячей микроэмульсии для получения наноструктурированных липидных носителей, нагруженных лекарственными препаратами.

Рост рынка можно объяснить растущим спросом на стеарат PEG-50 в косметических средствах, 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-50 на страновом уровне.
Отчет также включает точную стоимость, сегменты, тенденции, регионы и коммерческое развитие основных ключевых игроков в мире на прогнозируемый период.

Отчет Peg-50 Stearate представляет собой собранную информацию о рынке в отрасли или различных отраслях.
Отчет о рынке стеарата Peg-50 включает в себя анализ как количественных, так и качественных данных с прогнозным периодом отчета, охватывающим период 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.
Стеарат PEG-50 также использовался в исследовании для изучения его влияния на множественную лекарственную устойчивость.
Соединения стеарата PEG-50 производятся с помощью процесса, называемого этоксилированием, который включает в себя реакцию окиси этилена с соединением-прекурсором.

Степень этоксилирования определяет длину цепи стеарата Peg-50.
Производители принимают меры для обеспечения того, чтобы этоксилирование проводилось в контролируемых условиях для производства безопасных и эффективных ингредиентов.
Стеарат PEG-50 используется во всем мире в широком спектре средств личной гигиены и косметических средств.

Стеарат PEG-50 обусловлен его функциональными свойствами и способностью улучшать эксплуатационные характеристики различных составов.
Стеарат PEG-50 используется в косметике и косметических продуктах в основном в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора.
Стеарат PEG-50 встречается в природе в виде белого, воскообразного или чешуйчатого вещества.

Стеарат ПЭГ-50 является эмульгатором.
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.

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-50 представляет собой смесь сложных эфиров полиэтиленгликоля.
Стеарат PEG-50 может использоваться в качестве смягчителя для обработки волокна и обладает хорошей антистатической и смазывающей способностью.
Peg-50 Stearate - это смягчитель во время ткачества ткани, чтобы уменьшить ломкость и улучшить ощущение ткани.

Стеарат PEG-50 также можно использовать в качестве соэмульгатора для эмульгирования парафина.
Стеарат PEG-50 используется в качестве эмульгатора при производстве смазочных масел.
Стеарат PEG-50 совместим с липофильными соединениями благодаря более высокому содержанию свободных жирных кислот.

Стеарат PEG-50 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 ПЭГ-50 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-50, как и другие производные ПЭГ, имеет определенное значение ГЛБ.
Эта величина определяет баланс между его гидрофильными (водопривлекающими) и липофильными (маслопривлекающими) свойствами.
Стеарат PEG-50 используется в качестве эмульгатора в косметике, мази, пасте, креме 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-50 используется в качестве загустителя и стабилизатора в крахмальном покрытии бумаги.
В процессе производства уделяется внимание контролю молекулярной массы и чистоты стеарата PEG-50 в соответствии со стандартами качества.

Это включает в себя меры по минимизации примесей, которые потенциально могут присутствовать, таких как 1,4-диоксан.
Стеараты PEG-50 позволяют значительно снизить уровень активного поверхностно-активного вещества в стандартных очищающих составах.
Значение стеарата PEG-50 имеет решающее значение для разработчиков рецептур при выборе эмульгаторов для достижения желаемых характеристик в продукте.

В рецептурах стеарат PEG-50 иногда используется в сочетании с другими эмульгаторами для оптимизации стабильности и достижения конкретных целей текстуры и эксплуатационных характеристик.
Смешивание различных эмульгаторов позволяет разработчикам рецептур точно настраивать свойства продукта.
Стеарат PEG-50 Стеарат может влиять на вязкость или толщину продукта.

Это может быть полезно при создании кремов и лосьонов с желаемой консистенцией для легкого нанесения и растекания.
Стеарат PEG-50 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 ПЭГ-50 является нейтральным поверхностно-активным веществом.
Стеарат PEG-50 обычно используется в различных косметических средствах и средствах личной гигиены, включая кремы, лосьоны, солнцезащитные кремы и другие составы по уходу за кожей.
Стеарат PEG-50 - универсальность и способность улучшать стабильность эмульсий делают его популярным выбором для составителей 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-50 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-50 может улучшить растворимость некоторых ингредиентов в составах.
В некоторых составах стеарат PEG-50 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.
Сам по себе стеарат PEG-50 обычно считается безопасным для использования в косметике, общая безопасность продукта также зависит от конкретной рецептуры и концентрации ингредиентов.
Стеарат ПЭГ-50 снижает уровень сульфата винбластина эфллюкса.

Цитотоксичность винбластина по отношению к клеткам K562/ADR значительно усиливается при совместной обработке клеток 100 или 150 мкг/мл стеаратом PEG-50.
Стеарат ПЭГ-50 является нейтральным поверхностно-активным веществом.
Стеарат ПЭГ-50 является неионогенным поверхностно-активным веществом, которое разрешено использовать в качестве пищевой добавки с номером Е E431.

Стеарат PEG-50 представляет собой сложный эфир октадеканоата, состоящий из повторяющихся 8-40 единиц этиленокси.
Стеарат PEG-50 - это ингредиент, используемый в косметике.
Стеарат PEG-50 — это ингредиент, используемый в косметических продуктах в основном в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора.

Стеарат ПЭГ-50 представляет собой смесь моно- и диэфиров стеариновой кислоты.
Стеарат ПЭГ-50 представляет собой смешанные полиоксиэтилендиолы со средней длиной полимера 7,5 единиц оксиэтилена.
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-50 считается безопасным для использования в косметике, людям с очень чувствительной кожей следует проявлять осторожность и тестировать продукты, содержащие этот ингредиент, как и любой новый продукт по уходу за кожей или косметический продукт.
Стеараты PEG-50 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-50 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-50 обеспечивает наибольшее усиление роста и сокращение времени, необходимого для обнаружения роста M. tuberculosis, а также полиоксиэтилена (30) стеарата и стеарата полиоксиэтилена (JL) для видов микобактерий, отличных от M. tuberculosis.
Стеарат PEG-50 ингибирует P-gp-опосредованный отток в зависимости от концентрации, главным образом, путем модуляции активности P-gp АТФазы, стимулированной субстратом.

Использует:
Стеарат PEG-50 используется в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора (косметика, фармацевтические препараты, текстильные отделки, 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-50 в основном используется в качестве эмульгирующего агента.

Стеарат PEG-50 помогает стабилизировать и создавать эмульсии в косметических составах, обеспечивая равномерное распределение компонентов воды и масла.
Это имеет решающее значение в таких продуктах, как кремы, лосьоны и увлажняющие кремы.
В качестве поверхностно-активного вещества стеарат PEG-50 снижает поверхностное натяжение между различными компонентами в составе.

Это свойство улучшает растекаемость и однородность косметических средств, облегчая их нанесение.
Стеарат PEG-50 способствует текстуре и консистенции косметических составов, обеспечивая гладкость и желанное ощущение.
Стеарат PEG-50 помогает достичь желаемого сенсорного опыта для пользователя.

Стеарат PEG-50 часто встречается в различных очищающих средствах, включая очищающие средства для лица, гели для душа и шампуни.
Стеарат PEG-50 способствует эмульгированию масел и грязи, облегчая их удаление с кожи и волос.
В средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры, стеарат PEG-50 может улучшить стабильность эмульсии, гарантируя, что продукт эффективно воздействует на волосы.

Стеарат PEG-50 также вносит свой вклад в текстуру и ощущение составов по уходу за волосами.
Благодаря своим эмульгирующим свойствам стеарат PEG-50 обычно используется в рецептуре увлажняющих кремов, лосьонов и других средств по уходу за кожей.
Стеарат PEG-50 помогает создавать стабильные и хорошо текстурированные эмульсии, которые увлажняют кожу.

Стеарат PEG-50 может быть включен в различные продукты для макияжа, такие как тональные основы, кремы и лосьоны, для улучшения текстуры, стабильности и нанесения.
Стеарат PEG-50 способствует плавному распределению этих продуктов по коже.
Стеарат аденовирусов PEG-50 для генной терапии может помочь предотвратить побочные реакции, вызванные ранее существовавшим аденовирусным иммунитетом.

Липид стеарата PEG-50 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 липидная технология Peg-50 Stearate.

Стеарат PEG-50 также широко используется в качестве полярной неподвижной фазы для газовой хроматографии, а также в качестве теплоносителя в электронных тестерах.
Стеарат Peg-50 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-50 используется в качестве вспомогательного вещества во многих фармацевтических продуктах, в пероральных, местных и парентеральных лекарственных формах.
Peg-50 Стеарат является основой ряда слабительных средств (таких как MiraLax, RestoraLACX и др.).
Орошение всей кишки стеаратом Peg-50 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).
Стеарат PEG-50 - это эмульгатор и пеногаситель, используемый в обработанных пищевых продуктах, фруктовых желе и соусах.

Стеарат PEG-50 совместим с липофильными соединениями благодаря более высокому содержанию свободных жирных кислот.
Предполагаемое применение: косметические составы, смазочные материалы.
Стеарат PEG-50 особенно применим для лосьонов и кремов для рук и тела.

Стеарат ПЭГ-50 может быть использован в качестве среды для органического синтеза и теплоносителя с высокими требованиями.
Стеарат PEG-50 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-50 заменяет воду в деревянных предметах, делая древесину стабильной по размерам и предотвращая коробление или усадку древесины при высыхании.
Кроме того, Peg-50 Stearate используется при работе с сырой древесиной в качестве стабилизатора, а также для предотвращения усадки.
Стеарат Peg-50 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).
Стеарат PEG-50 обычно используется в качестве осадителя для выделения плазмидной ДНК и кристаллизации белка.
Рентгеновская дифракция белковых кристаллов может выявить атомную структуру белков.

Стеарат PEG-50 используется для слияния двух различных типов клеток, чаще всего В-клеток и миелом, с целью создания гибридом.
В микробиологии для концентрирования вирусов используется осаждение стеарата Peg-50.
Стеарат PEG-50 также используется для индукции полного слияния (смешивания внутренних и внешних створок) в липосомах, восстановленных in vitro.

Векторы генной терапии (например, вирусы) могут быть покрыты ПЭГ, чтобы защитить их от инактивации иммунной системой и удалить их из органов, где они могут накапливаться и оказывать токсическое действие.
Было показано, что размер полимера стеарата PEG-50 имеет важное значение, при этом более крупные полимеры обеспечивают наилучшую иммунную защиту.
ПЭГ-50 Стеарат, нитратный эфир-пластифицированный полиэтиленгликоль (NEPE-75), используется в твердом ракетном топливе баллистических ракет подводных лодок Trident II.

Диметиловые эфиры стеарата Peg-50 являются ключевым ингредиентом Selexol, растворителя, используемого на угольных электростанциях комбинированного цикла газификации (IGCC) для удаления углекислого газа и сероводорода из потока синтез-газа.
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 консервант Peg-50 Stearate, который при немедленном нанесении на раскопанные артефакты помог сохранить цвета, нарисованные на кусках глиняных солдатиков.
Стеарат PEG-50 часто используется (в качестве внутреннего калибровочного соединения) в масс-спектрометрических экспериментах, поскольку его характерная картина фрагментации обеспечивает точную и воспроизводимую настройку.
Производные стеарата PEG-50, такие как этоксилаты узкого диапазона, используются в качестве поверхностно-активных веществ.

Стеарат PEG-50 был использован в качестве гидрофильного блока амфифильных блок-сополимеров, используемых для создания некоторых полимерсом.
Стеарат PEG-50 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-50 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-50 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-50 также используется в качестве диспергатора в резиновой промышленности для ускорения вулканизации и в качестве диспергатора для наполнителей из технического углерода.
Стеарат PEG-50 используется в качестве литейного агента для обработки металлов, смазки и смазочно-охлаждающей жидкости для волочения металла, штамповки или формовки, шлифовального охлаждающей смазки, полировального средства, сварочного агента и т. Д.; Используется в качестве смазки в бумажной промышленности и т. Д., Также используется в качестве клея-расплава для повышения способности к быстрому повторному увлажнению.
Peg-50 Стеарат хороший материал для покрытия, гидрофильный полировальный материал, пленочный и капсульный материал, пластификатор, смазка и капельная матрица для приготовления таблеток, пилюль, капсул, микрокапсул и т. Д.

Стеарат PEG-50 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-50 был использован в качестве изолятора затвора в электрическом двухслойном транзисторе для индуцирования сверхпроводимости в изоляторе.
Стеарат PEG-50 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-50 с целью улучшения их свойств и разрешения на их использование в батареях, электрохромных системах отображения и других продуктах в будущем.
Стеарат PEG-50 вводится в промышленные процессы для уменьшения пенообразования в сепарационном оборудовании.
Стеарат PEG-50 используется в качестве связующего при приготовлении технической керамики.

Стеарат PEG-50 использовался в качестве добавки к фотоэмульсиям на основе галогенида серебра.
Стеарат PEG-50 является основой многих кремов для кожи (в качестве цетомакрогола) и персональных лубрикантов.
Стеарат PEG-50 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-50 также исследуется для использования в бронежилетах и в татуировках для мониторинга диабета.
Полимерные сегменты, полученные из полиолов стеарата Peg-50, 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 печатающих головок.

Стеарат Peg-50 также используется в качестве пеногасителя в продуктах питания и напитках [32] - его номер INS составляет 1521 или E1521 в ЕС.
Стеарат PEG-50 был использован в исследовании для оценки фазового поведения специальной горяче�� микроэмульсии для получения наноструктурированных липидных носителей, нагруженных лекарственными препаратами.
Стеарат PEG-50 также использовался в исследовании для изучения его влияния на множественную лекарственную устойчивость (МЛУ).

Стеарат PEG-50 способствует гладкости и растекаемости косметических средств и средств личной гигиены.
Это усиливает сенсорные ощущения от нанесения кремов, лосьонов и других составов.
Стеарат PEG-50 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-50, могут усиливать гидратацию за счет эффективного сочетания водных и масляных компонентов.
Это полезно для увлажняющих и увлажняющих составов.

Стеарат PEG-50 можно найти в некоторых очищающих средствах, способствуя способности состава удалять грязь и жир с кожи.
Стеарат PEG-50 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-50 был использован в исследовании для оценки фазового поведения специальной горячей микроэмульсии для получения наноструктурированных липидных носителей, нагруженных лекарственными препаратами.
Стеарат PEG-50 также использовался в исследовании для изучения его влияния на множественную лекарственную устойчивость (МЛУ).
Стеарат PEG-50 служит эмульгатором, помогая смешивать ингредиенты на основе воды и масла в составах.

Это особенно важно в кремах, лосьонах и других средствах по уходу за кожей, где требуется стабильная и однородная текстура.
Стеарат PEG-50 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.
Peg-50 Стеарат больше всего подходит для мягких желатиновых капсул.

Стеарат PEG-50 может улучшить растворимость некоторых ингредиентов в рецептурах, облегчая включение в продукт различных компонентов.
Стеарат PEG-50 может усиливать 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-50 иногда входит в состав средств по уходу за волосами, таких как кондиционеры и средства для укладки.
Стеарат PEG-50 обладает эмульгирующими свойствами, которые могут способствовать равномерному распределению кондиционирующих агентов, улучшая общие характеристики продукта.

Стеарат PEG-50 можно использовать для равномерного диспергирования УФ-фильтров, повышая эффективность продукта и обеспечивая более плавное нанесение.
Стеарат PEG-50 используется в широком спектре косметических составов, включая тональные основы, консилеры и декоративную косметику.
Стеарат PEG-50 обладает эмульгирующими и стабилизирующими свойствами, способствующими равномерному смешиванию пигментов и других ингредиентов.

Стеарат PEG-50 можно найти в аптечных мазях и лекарствах для местного применения.
Стеарат PEG-50 обладает эмульгирующими свойствами, которые помогают в разработке стабильных и простых в применении лечебных кремов.
В некоторых составах для ухода за ранами можно использовать стеарат PEG-50 для улучшения растекаемости продукта и облегчения нанесения активных ингредиентов.

Стеарат PEG-50 часто выбирают для составов, в состав которых входят как водорастворимые, так и жирорастворимые активные ингредиенты, поскольку он помогает создать совместимый и эффективный продукт.
Стеарат PEG-50 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-50 является предпочтительным материалом, когда растительные масла не подходят в качестве носителя для активных ингредиентов.

Профиль безопасности:
Очень слабо токсичен при проглатывании.
Некоторые люди могут быть чувствительны или иметь аллергию на определенные производные стеарата PEG-50, включая стеарат PEG-50.
У восприимчивых людей возможно раздражение кожи, покраснение или аллергические реакции.

Проведение патч-теста перед использованием продуктов, содержащих этот ингредиент, может помочь выявить любые побочные реакции.
Соединения стеарата PEG-50 иногда могут быть загрязнены примесями, такими как окись этилена и 1,4-диоксан, в процессе производства.
Известно, что эти загрязнители являются потенциальными канцерогенами.


ПЭГ-6 КАПРИЛОВЫЕ/КАПРИНОВЫЕ ГЛИЦЕРИДЫ
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды представляют собой производное полиэтиленгликоля из смеси моно-, ди- и триглицеридов каприловой и каприновой кислот со средним содержанием 6 молей окиси этилена.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды - это водорастворимое смягчающее средство, изготовленное из среднецепочечных триглицеридов, обычно получаемых из кокосового масла.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды существуют только в виде рафинированного продукта.

Номер CAS: 127281-18-9
Номер EINECS: 800-104-3

Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 представляют собой производное ПЭГ, представляющее собой смесь моно-, дидиенциевых и триглицеридов каприловой и каприновой кислот со средними, 6 молями EO Каприловые/каприновые глицериды EO PEG-6 используются и применяются в том числе: эмульгатор, смягчающее средство, обезжиривающий агент, солюбилизатор, смачивающий агент в косметике, фармацевтических препаратах, моющих средствах.
Значение каприловых/каприновых глицеридов PEG-6 составляет примерно 12,5–14.

«ПЭГ» относится к производному ПЭГ (полиэтиленгликоля).
Число, стоящее за "PEG-" (или первое число за "PEG/...-") относится к среднему числу молекулярных единиц -CH2-CH2-O-.
Название компонента «каприловый» означает, что ингредиент имеет, в качестве компонента жирных кислот, среди прочего, каприловую кислоту (октановую кислоту) (в основном вводимую через реакцию ацилирования).

Название компонента «каприновый» означает, что ингредиент содержит, в качестве компонента жирной кислоты, среди прочего, каприновую кислоту (декановую кислоту) (в основном вводимую в результате реакции ацилирования).
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 представляют собой продукты превращения глицерина (сложные эфиры), которые получают в результате реакции с жирами (путем так называемой трансэтерификации) или путем прямой этерификации одной или несколькими жирными кислотами (моно-, ди- или триглицеридами).

Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 - это тип поверхностно-активного вещества, что означает, что он помогает смешивать масло и воду, что позволяет эффективно диспергировать вещества на масляной основе в продуктах на водной основе.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды представляют собой производное полиэтиленгликоля (ПЭГ), производное смеси моно-, ди- и триглицеридов каприловой и каприновой кислот, имеющее в среднем 6 молей окиси этилена.

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды - это влаголюбивая, тонкая и прозрачная жидкость, растворимая в водных растворах поверхностно-активных веществ, может растворять масла и жирорастворимые ингредиенты и приятно ощущается на ощупь.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды являются популярным ингредиентом мицеллярных очищающих вод.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды являются отличным смягчающим и восстанавливающим кожу компонентом.

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды представляют собой полиэтиленгликоль, полученный из смеси моно-, ди- и триглицеридов каприловой и каприновой кислот.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды используются в качестве смягчающего/кондиционирующего агента для шампуней, очищающих средств для кожи, кремов и лосьонов.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 используются в качестве эмульгатора, смягчающего, обезжиривающего, солюбилизатора и смачивающих агентов в косметических средствах, таких как кремы, лосьоны, шампуни в концентрации 0,5–5%.

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды работают как смягчающее средство, а его смесь жирных кислот может быть использована кожей для пополнения ее поверхности и предотвращения потери влаги.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды хорошо переносятся кожей и мягко воздействуют на нее.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды - это неионогенный ингредиент, обеспечивающий безмасляное увлажнение в средствах по уходу за кожей.

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды являются эффективным эмульгатором и смягчающим средством в очищающих средствах и мицеллярных водах, поскольку они расщепляются и удаляют кожное сало.
Таким образом, каприловые/каприновые глицериды PEG-6 широко используются во многих средствах для снятия макияжа
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды работают как неионогенный компонент, обеспечивая безмасляное увлажнение в средствах по уходу за волосами.

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды работают как несенсибилизирующее, мягкое очищающее средство для продуктов для волос.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды работают как вторичное жидкое поверхностно-активное вещество в шампунях и добавляют хорошее качество пены и шелковистое послевкусие.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 часто используются в сочетании с другими поверхностно-активными веществами и эмульгаторами для достижения определенных эксплуатационных характеристик.

Эти комбинации могут повысить общую эффективность каприловых/каприновых глицеридов PEG-6, например, улучшить пенообразующие или очищающие свойства.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 считаются легко биоразлагаемыми, что означает, что они могут естественным образом разлагаться в окружающей среде.
Это важный фактор при разработке экологически чистых и устойчивых косметических продуктов.

Косметические ингредиенты, такие как каприловые/каприновые глицериды PEG-6, подлежат нормам и оценкам безопасности регулирующими органами в различных странах.
Безопасность и надлежащие уровни использования этого ингредиента обычно проверяются такими агентствами, чтобы убедиться, что они соответствуют установленным стандартам безопасности.
Как и многие косметические ингредиенты, каприловые/каприновые глицериды PEG-6 следует хранить в прохладном, сухом месте и защищать от чрезмерного тепла или прямых солнечных лучей, чтобы сохранить их стабильность и эффективность.

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды, как правило, имеют хороший срок годности, но он может варьироваться в зависимости от конкретной рецептуры и присутствия других ингредиентов.
Этот ингредиент можно найти в широком спектре косметических средств и средств личной гигиены, включая, помимо прочего, очищающие средства для лица, средства для снятия макияжа, средства для мытья тела, шампуни и некоторые средства по уходу за кожей.
Точная рецептура и концентрация могут варьироваться от продукта к продукту.

В зависимости от производителя и целей конкретного продукта, каприловые/каприновые глицериды PEG-6 можно комбинировать с другими натуральными или синтетическими ингредиентами для улучшения общих характеристик и ощущений продукта.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды - гидрофильное смягчающее средство, хорошо растворимое в водных растворах поверхностно-активных веществ, растворяет масла и маслорастворимые ингредиенты.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 стабильны в среднем диапазоне pH и позволяют получать поверхностно-активные вещества с хорошим качеством пены.

Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 можно использовать в качестве супержирного агента в шампунях, средствах для душа и ванны, а также солюбилизатора в препаратах для очищения кожи, маслах для ванн, очищающих средствах для лица и ополаскивателях для волос.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды представляют собой полиэтиленгликоль, полученный из смеси моно-, ди- и триглицеридов каприловой и каприновой кислот, обычно получаемых из кокосового масла.
Каприловый триглицерид представляет собой смешанный триэфир глицерина с каприловой и каприновой кислотами.

Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 получают путем предварительного разделения жирных кислот и глицерина в кокосовом масле.
Это делается путем гидролиза кокосового масла, который включает в себя применение тепла и давления к маслу, чтобы разделить его на части.
Затем кислоты проходят этерификацию, чтобы добавить обратно глицерин.

Полученное масло называется каприновым или PEG-6 каприловым/каприновым глицеридами.
PEG-6 Каприловые/каприновые глицериды Влаголюбивая жидкость, которая хорошо растворяется в водных растворах поверхностно-активных веществ, может растворять масла и жирорастворимые ингредиенты и имеет приятное ощущение на ощупь.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды являются популярным ингредиентом мицеллярных очищающих вод.

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды являются эффективным эмульгатором и смягчающим средством в очищающих средствах и мицеллярных водах PEG-6 каприловые/каприновые глицериды в качестве.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды расщепляют и удаляют кожное сало.
Полученный из кокосового масла и глицерина, PEG-6 каприловый/каприновый глицерид считается отличным смягчающим и восстанавливающим кожу ингредиентом PEG-6 каприловых/каприновых глицеридов.

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды включены в косметику благодаря смеси жирных кислот PEG-6 каприловых/каприновых глицеридов, которые PEG-6 каприловые/каприновые глицериды могут использовать для
пополняют PEG-6 каприловые/каприновые глицериды с поверхности PEG-6 каприловые/каприновые глицериды и противостоят потере влаги.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды также могут функционировать как загуститель, но PEG-6 каприловые/каприновые глицериды PEG-6 каприловые/каприновые глицериды основной задачей являются увлажнение и восстановление кожи.

Ценность этого ингредиента для кожи усиливается тем фактом, что PEG-6 каприловые/каприновые глицериды считаются мягкими.
PEG-6 Каприловые/Каприновые глицериды представляют собой полиэтиленгликоль, полученный из смеси моно-, ди- и триглицеридов каприловой и каприновой кислот PEG-6 Каприловые/каприновые глицериды используются в качестве смягчающего/кондиционирующего агента для шампуней, очищающих средств для кожи, кремов и лосьонов.

Внешний вид: Жидкая прозрачная жидкость
Коэффициент использования: 0,5–5%
Текстура: Гладкая, гладкая жидкость
Запах: Ничего особенного
Заряд: неионогенный
Растворимость: вода, спирт и масло

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды - это водорастворимое смягчающее средство, изготовленное из среднецепочечных триглицеридов, обычно получаемых из кокосового масла. Значение ГЛБ составляет примерно 12,5–14.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды - это неионогенный ингредиент, обеспечивающий безмасляное увлажнение в средствах по уходу за кожей и волосами PEG-6 каприловые/каприновые глицериды.

Полученный из кокосовых орехов, PEG-6 каприловые/каприновые глицериды представляют собой несенсибилизирующее, мягкое очищающее средство для кожи, лица и волос.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды - это водорастворимое смягчающее средство, изготовленное из среднецепочечных триглицеридов, обычно получаемых из кокосового масла.
Значение ГЛБ составляет примерно 12,5–14.

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды - отличное вторичное жидкое поверхностно-активное вещество в шампунях, гелях для душа и т. Д., Поскольку PEG-6 Каприловые/Каприновые глицериды добавляют хорошее качество пены и шелковистое послевкусие.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 также можно использовать в качестве солюболизатора для небольших количеств масла в водных растворах.
Равные части масла и каприловых/каприновых глицеридов PEG-6 смешать вместе, а затем добавить в водную часть.

Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 представляют собой продукты поликонденсации этиленгликоля или продукты полимеризации окиси этилена.
Число, добавленное к названию, относится к среднему количеству единиц окиси этилена в веществе.
Консистенция производных ПЭГ становится все более твердой по мере увеличения степени полимеризации.

Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 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.

Полученный из кокосового масла и глицерина, PEG-6 каприловые/каприновые глицериды считаются отличным смягчающим и восстанавливающим кожу ингредиентом.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 включены в косметику из-за смеси жирных кислот, которые кожа может использовать для восстановления своей поверхности и сопротивления потере влаги.

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды также могут функционировать как загуститель, но его основная задача заключается в увлажнении и восстановлении кожи.
Ценность этого ингредиента для кожи усиливается тем, что он считается нежным.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды - это неионогенный ингредиент, обеспечивающий безмасляное увлажнение в средствах по уходу за кожей и волосами.
Полученный из кокосовых орехов, PEG-6 каприловый/каприновый глицеридес представляет собой несенсибилизирующее, мягкое очищающее средство для кожи, лица и волос.

Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 являются отличным вторичным жидким поверхностно-активным веществом в шампунях, гелях для душа и т. Д., Поскольку они добавляют хорошее качество пены и шелковистое послевкусие.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 также можно использовать в качестве солюболизатора для небольших количеств масла в водных растворах.
Равные части масла и каприловых/каприновых глицеридов PEG-6 следует смешать вместе, а затем добавить в порцию воды.

Одной из основных функций каприловых/каприновых глицеридов PEG-6 является его способность эмульгировать, что означает, что он может смешивать ингредиенты на масляной и водной основе.
Это особенно полезно в косметике и средствах личной гигиены, где важно создавать стабильные, хорошо смешанные составы.

Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 часто используются в очищающих средствах, особенно для снятия макияжа, из-за их способности расщеплять и удалять с кожи вещества на масляной основе (такие как макияж, кожное сало и солнцезащитный крем).
Мягкие очищающие свойства делают его подходящим для различных типов кожи, включая чувствительную.
Этот ингредиент также может действовать как увлажняющий крем и кондиционер для кожи.

Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 помогают удерживать влагу, сохраняя кожу увлажненной и мягкой.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 обычно считаются мягкими и не раздражающими, что делает их популярным выбором в продуктах, разработанных для чувствительной кожи.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 способствуют стабильности продукта, предотвращая разделение масляной и водной фаз с течением времени.

Этот ингредиент также можно использовать для растворения некоторых ароматических масел или других активных веществ на масляной основе, обеспечивая их хорошее смешивание с остальным продуктом.
Косметические химики часто выбирают каприловые/каприновые глицериды PEG-6 из-за его универсальности и совместимости с широким спектром косметических ингредиентов.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 можно использовать как в составах на водной, так и на масляной основе, что делает его ценным ингредиентом для составителей рецептур.

Этот ингредиент используется для улучшения текстуры и ощущения косметических продуктов.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 могут сделать продукты более гладкими и легкими в нанесении, что улучшает пользовательский опыт.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 обычно содержатся в продуктах с мицеллярной водой.

Мицеллярная вода — это мягкие очищающие растворы, в которых используются мицеллы, крошечные молекулы масла, для удаления загрязнений с кожи.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 помогают в солюбилизации этих примесей на масляной основе.
Несмотря на то, что каприловые/каприновые глицериды PEG-6 сами по себе не обладают консервирующими свойствами, они могут поддерживать сохранность продукта, помогая равномерно диспергировать консерванты, что обеспечивает их эффективность по всему продукту.

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды часто используются в составах средств по уходу за кожей, которые включают активные ингредиенты, такие как витамины или антиоксиданты.
Эмульгирующие свойства каприловых/каприновых глицеридов PEG-6 помогают обеспечить равномерное распределение этих активных веществ в продукте и на коже.
Производители косметики тщательно контролируют качество и чистоту ингредиентов, таких как каприловые/каприновые глицериды PEG-6, чтобы обеспечить консистенцию и безопасность своей продукции.

В зависимости от производителя и региона, этот ингредиент может иметь различные торговые названия или синонимы.
Проверка списка ингредиентов на наличие похожих названий или номеров, таких как PEG-6 и каприловые/каприновые глицериды, может помочь определить его присутствие в продукте.

Использует:
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды синтетические полимеры окиси этилена и часто используются в косметике в качестве эмульгаторов, загустителей или увлажнителей.
Число, следующее за ПЭГ, указывает на молекулярную массу и может влиять на свойства и функции соединения.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 обычно используются в очищающих средствах для лица, средствах для снятия макияжа и средствах для мытья тела, чтобы помочь растворить и удалить с кожи загрязнения на масляной основе, такие как косметика, солнцезащитный крем и излишки кожного сала.

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды используются для создания стабильных эмульсий, позволяющих смешивать масло и воду в различных косметических продуктах, таких как лосьоны, кремы и сыворотки.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды могут служить увлажняющим и кондиционирующим агентом для кожи, помогая сохранить кожу увлажненной и мягкой.
Этот ингредиент улучшает текстуру и растекаемость косметических продуктов, делая их более гладкими и легкими в нанесении.

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды используются для растворения ароматических масел и других активных ингредиентов на масляной основе в различных косметических составах.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 способствуют стабильности косметических продуктов, предотвращая разделение масляной и водной фаз с течением времени.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды используются в продуктах, предназначенных для чувствительной или нежной кожи, и они с меньшей вероятностью вызывают раздражение.

Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 способствуют равномерному распределению и эффективной доставке активных ингредиентов, таких как витамины, антиоксиданты или другие соединения, улучшающие состояние кожи.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 считаются легко биоразлагаемыми, что может быть преимуществом для брендов, ориентированных на разработку экологически чистых и устойчивых косметических продуктов.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 обычно встречаются в средствах для снятия макияжа, особенно в тех, которые предназначены для удаления водостойкого макияжа.

Способность PEG-6 Caprylic/Capric Glyceridess растворять и удалять макияж на масляной основе делает его эффективным выбором для этой цели.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 можно найти в шампунях и кондиционерах, где они помогают в диспергировании и удалении излишков жира и средств для укладки с волос и кожи головы.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 часто используются в продуктах по уходу за детской кожей, таких как мягкие очищающие средства и детские шампуни, где его мягкость и способность очищать, не вызывая раздражения, делают его подходящим выбором.

Продукты, разработанные для людей с чувствительной или реактивной кожей, часто включают каприловые/каприновые глицериды PEG-6 из-за его мягко очищающих и смягчающих свойств.
В мужских средствах по уходу за телом этот ингредиент можно найти в маслах и гелях для бритья перед бритьем, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 используются в гелях для душа, маслах для ванн и жемчужных ваннах для усиления очищения и придания ощущения роскоши во время купания.

Некоторые каприловые/каприновые глицериды PEG-6 содержат этот ингредиент, который помогает диспергировать и стабилизировать солнцезащитные активные вещества в составе.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 используются в некоторых ароматизированных продуктах, таких как гели для душа и средства для ванн, для растворения ароматических масел и создания ароматических продуктов.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды иногда включаются в состав средств для снятия макияжа с глаз или продуктов, предназначенных для нежной кожи вокруг глаз.

Некоторые натуральные и органические косметические бренды могут использовать каприловые/каприновые глицериды PEG-6 в качестве более экологичной альтернативы некоторым синтетическим поверхностно-активным веществам и эмульгаторам.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 можно использовать в широком спектре косметических средств и средств личной гигиены, включая шампуни, кондиционеры, лосьоны для тела и многое другое.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 получают из каприловой и каприновой кислот, которые представляют собой среднецепочечные жирные кислоты, обычно встречающиеся в кокосовом масле и пальмоядровом масле.

PEG-6 каприловые/каприновые глицериды являются насыщенными жирными кислотами, а глицериды относятся к сложным эфирам глицерина (глицерина).
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды используются в качестве смягчающих средств, которые помогают смягчить и разгладить кожу, а также в качестве поверхностно-активных веществ для улучшения текстуры и растек��емости косметических продуктов.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды служат универсальным ингредиентом в средствах личной гигиены, таких как очищающие средства, шампуни и гели для душа.

Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 могут помочь удалить грязь и жир с кожи и волос, а также обеспечить увлажняющий эффект.
Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 известны своей мягкостью и часто используются в продуктах, предназначенных для чувствительной или сухой кожи.

Профиль безопасности:
Хотя обычно он считается легким и не раздражающим, некоторые люди могут быть чувствительны или иметь аллергию на соединения ПЭГ, включая PEG-6.
PEG-6 каприловые/каприновые глицериды - это хорошая практика для проведения патч-теста при пробе продукта, содержащего этот ингредиент, чтобы убедиться, что он не вызывает никаких побочных реакций.

В некоторых случаях каприловые/каприновые глицериды PEG-6 могут быть загрязнены небольшими количествами потенциально вредных веществ, таких как окись этилена, которая является побочным продуктом процесса этоксилирования, используемого для производства ПЭГ.
Регулирующие органы и производители разработали руководящие принципы и меры контроля качества для ограничения этих загрязнителей, но важно знать о потенциальной возможности следовых количеств.

Каприловые/каприновые глицериды PEG-6 сами по себе считаются биоразлагаемыми и менее вредными для водных экосистем по сравнению с некоторыми другими поверхностно-активными веществами, воздействие косметических ингредиентов на окружающую среду является более широкой проблемой.
Некоторые поверхностно-активные вещества, в том числе некоторые каприловые/каприновые глицериды PEG-6, могут способствовать загрязнению воды, когда они попадают в природные водные системы при утилизации косметических продуктов.
Это привело к растущему интересу к экологически чистым и устойчивым альтернативам.

Синонимы:
КАПРИЛОКАПРОИЛПОЛИОКСИЛГЛИЦЕРИДЫ 6
361459-38-3
АККОНОН СС-6
КАПРИЛОКПРОИЛПОЛИОКСИЛГЛИЦЕРИДЫ 300
CHEMONIC ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО CCG-6
ГЛИЦЕРОКС 767
ПЭГ-6 КАПРИЛОВЫЕ/КАПРИНОВЫЕ ГЛИЦЕРИДЫ
ПЭГ-6 КАПРИЛОВЫЕ/КАПРИНОВЫЕ ГЛИЦЕРИДЫ [INCI]
САБОДЕРМ КЦ
СОФТИГЕН 767
СТЕРОЛ КК 595
ТЕГОСОФТ ГМС 6
GO50W2HWO8
ПЭГ-6 МЕТИЛ ЭФИР
Метиловый эфир Peg-6 представляет собой полиэтиленгликолевый эфир метилового спирта (qv).
Peg-6 Methyl Ether представляет собой полимер, который гидролизуется этиленоксидом.


Номер КАС: 9004-74-4
Номер ЕС: 618-394-3
Номер в леях: MFCD00084416
Название Chem/IUPAC: поли( окси-1,2-этандиил), α-метил- омега-гидрокси- (среднее молярное соотношение 6 моль ЭО)
Молекулярная формула: (C2H4O )мульти -CH4O


Метиловый эфир Peg-6 представляет собой белый порошок.
Метиловый эфир Peg-6 не обладает токсичностью и раздражением.
Peg-6 Methyl Ether представляет собой монофункциональный метоксилированный PEG (550) метакрилатный мономер, который характеризуется превосходным смачиванием, растворимостью в воде, низкой Tg и быстрым отверждением поверхности.


Метиловый эфир Peg-6 обладает смазывающими и увлажняющими свойствами.
Метиловый эфир Peg-6 сохраняет прочность на липкость во влажном состоянии.
Метиловый эфир Peg-6 представляет собой полимер с высокой растворимостью в воде и легким запахом.


Содержание активного вещества в Peg-6 Methyl Ether составляет около 100%.
Метиловый эфир Peg-6 с более высокой молекулярной массой обычно твердый при комнатной температуре.
Метиловый эфир Peg-6 обозначает метилированное производное полиэтиленгликоля с линейной формулой: CH3O( CH2CH2O)nH.


Метиловый эфир Peg-6 обеспечивает повышенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и немного более гидрофобные свойства растворителя.
Метиловый эфир Peg-6 представляет собой высокомолекулярный продукт, который относится к метоксиполиоксиэтиленгликолям.
Метиловый эфир Peg-6 предназначен в основном для строительной отрасли.


Метиловый эфир Peg-6 представляет собой белую компактную пасту или твердое вещество.
Метиловый эфир Peg-6 представляет собой полиэтиленгликолевый эфир метилового спирта (qv).
Peg-6 Methyl Ether представляет собой полимер, который гидролизуется этиленоксидом.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПЭГ-6 МЕТИЛ ЭФИР:
Использование метилового эфира Peg-6: промежуточный химический продукт для производства уретановых полимеров.
Метиловый эфир Peg-6 используется в различных приложениях, таких как мицеллы для доставки лекарств, а также в модификациях терапевтических белков для улучшения их фармакокинетики.


Косметическое использование метилового эфира Peg-6: растворители
Метиловый эфир Peg-6 обеспечивает повышенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и немного более гидрофобные свойства растворителя.
Метиловый эфир Peg-6 используется для использования в клеях, химических промежуточных продуктах, красках и носителях красителей, смазочных материалах, мылах и моющих средствах.


Метиловый эфир Peg-6 используется в клеях, химических промежуточных продуктах и смазочных материалах.
Косметическое использование метилового эфира Peg-6: увлажнители
Метиловый эфир Peg-6 обеспечивает повышенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и немного более гидрофобные свойства растворителя.


Метиловый эфир Peg-6 используется в мылах и моющих средствах, клеях, химических промежуточных продуктах, красках и носителях красителей, смазочных материалах и пластификаторах.
Нет никаких ограничений на использование метилового эфира Peg-6 в косметике.
Метиловый эфир Peg-6 используется в качестве вспомогательных агентов для покрытия, поверхностно-активных веществ.


Пег-6 метиловый эфир широко используется в различных фармацевтических препаратах.
В лосьоне для местного применения метиловый эфир Peg-6 может повысить эластичность кожи и обладает аналогичным увлажняющим эффектом с глицерином.
Метиловый эфир Peg-6 рекомендуется в качестве универсального промежуточного продукта для покрытий и модификации полимеров.


Метиловый эфир Peg-6 используется в клеях, чувствительных к давлению, и в термопластичных клеях.
Метиловый эфир Peg-6 можно использовать в коммерческом бетоне с высокими эксплуатационными характеристиками и высокой прочностью (выше C60), который смешивается на месте и транспортируется удаленно.


Метиловый эфир Peg-6 растворим в воде, этаноле и органических растворителях.
Метиловый эфир Peg-6 в основном используется для производства суперпластификаторов на основе поликарбоксилатного эфира (PCE) для бетона.
Метиловый эфир Peg-6 используется в реакциях этерификации, например, с метакриловой кислотой, которая затем подвергается процессу полимеризации.


Полученные продукты являются основными компонентами добавок к бетону, уменьшающих количество затворной воды в цементном бетоне.
Метиловый эфир Peg-6 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.
Гребенчатые полимеры, полученные в результате эмульсионной полимеризации с использованием метилового эфира Peg-6, используются в лакокрасочном производстве.


Они являются диспергаторами органических и неорганических пигментов.
При инъекции максимальная концентрация метилового эфира Peg-6 составляет около 30% (об./об.), а концентрация превышает 40% (об./об.).
Метиловый эфир Peg-6 используется во многих областях, от промышленного производства до.


Используется метиловый эфир Peg-6 Клеи-PSA, клеи на водной основе, эмульсии, краски и покрытия на водной основе, защитные покрытия и водорастворимые смолы.
Метиловый эфир Peg-6 используется в резине и эластомерах, пищевой промышленности, упаковке, текстиле, бытовых товарах и деревообработке.
Метиловый эфир Peg-6 используется Бумага и бумажные изделия, косметика и средства личной гигиены, фармацевтика, электроника, печать и чернила, гальваническое покрытие / электрополировка.


Метиловый эфир Peg-6 используется в клеях, смазочных материалах, сельском хозяйстве, металлообработке, керамике, красках и покрытиях и химических промежуточных продуктах.
Метиловый эфир Peg-6 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.
Метиловый эфир Peg-6 используется в различных приложениях, таких как мицеллы для доставки лекарств, а также в модификациях терапевтических белков для улучшения их фармакокинетики.


Метиловый эфир Peg-6 используется в широком спектре смазочных материалов из-за его низкой летучести, растворимости в воде и естественной смазывающей способности.
Метиловый ��фир Peg-6 не оставляет пятен на металлических деталях, текстиле и одежде и может быть сожжен, оставляя минимальный остаток.
Метиловый эфир Peg-6 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.


Метиловый эфир Peg-6 также реагирует с акриловой кислотой с образованием эфира MPEG акриловой кислоты, который является основным сырьем для приготовления поликарбоксилатного суперпластификатора.
Водорастворимость, смачиваемость и физиологические характеристики метилового эфира Peg-6 делают его очень привлекательным для косметической промышленности.


Метиловый эфир Peg-6 также используется в пищевых продуктах и в качестве технологической добавки во многих промышленных применениях.
Обычно метиловый эфир Peg-6 используется в качестве поверхностно-активного вещества, диспергатора, растворителя, наполнителя и мази.
Функциональность метилового эфира Peg-6 зависит от его молекулярной массы.


Метиловый эфир Peg-6 с низким давлением пара, устойчивый к теплу, используется в качестве загустителя и смазки в текстильной полиграфической и красильной промышленности, а также в бытовой химической промышленности.
Метиловый эфир Peg-6 обладает хорошей растворимостью в воде, смачиваемостью, смазывающей способностью, физиологической инерцией, не раздражает организм человека и широко используется в косметической и фармацевтической промышленности.


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


Продукты с относительно высокой молекулярной массой подходят для губной помады, дезодоранта, мыла, мыла , основы и косметики.
В качестве чистящего средства метиловый эфир Peg-6 также используется в качестве суспендирующего агента и загустителя.
В фармацевтической промышленности метиловый эфир Peg-6 используется в качестве основы для мазей, эмульсий, мазей, лосьонов и суппозиториев.


Метиловый эфир ПЭГ-6 с низкой средней молекулярной массой (менее 2000) используется в качестве смачивающего агента, модификатора вязкости.
Метиловый эфир ПЭГ-6 с более высокой молекулярной массой (более 2000) используется для получения акриловых эфиров МПЭГ, которые используются в качестве эффективного восстановителя в материалах конструкций, необходимых для высокопрочных конструкций.


-Использование метилового эфира Peg-6:
* Клеи
* Химические промежуточные продукты
* Чернила и носитель красителя
*Смазки
* Пластификатор
* Мыло и моющие средства


-Применение Peg-6 метилового эфира:
*полупродукт используется в синтезе суперпластификаторов (добавок в бетон),
*промежуточный продукт используется в синтезе диспергаторов пигментов.


- Рынки и области применения метилового эфира Peg-6:
*Строительная конструкция
*Добавки к бетону и растворам


-Применение Peg-6 метилового эфира:
* Клеи
* Химические промежуточные продукты
* Чернила и красители
*Смазки
* Пластификатор
* Мыло и моющие средства


-Использование метилового эфира Peg-6:
* Клеи
* Химические промежуточные продукты
* Чернила и носитель красителя
*Смазки
* Мыло и моющие средства



ОСОБЕННОСТИ метилового эфира Peg-6:
При использовании рафинированного сырья и специального катализатора содержание примесей в продукте низкое.
И гидроксильная активность в конце молекулярной цепи сохраняется в наибольшей степени с хорошей гидрофильностью и активностью гидроксильной реакции.
Метиловый эфир Peg-6 с более высокой молекулярной массой обычно твердый при комнатной температуре.



КОСМЕТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПЕГ-6 МЕТИЛ ЭФИР:
*Растворитель



ПРЕИМУЩЕСТВА метилового эфира Peg-6:
*эффективный компонент суперпластифицирующих добавок типа ПХЭ, очень хорошие гигроскопические свойства,
*низкое содержание диола,
*консистенция пасты/мягкого воска,
*высокая растворимость в воде,
*легкий запах.



ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТИКЕ:
Peg-6 Methyl Ether используется в качестве тоников для лица, средств после бритья и тоников для волос, в качестве растворителя и солюбилизатора для активных ингредиентов, парфюмерных масел и красителей, увлажнителей, основы для кремов, в качестве усилителя консистенции, связующего агента, смягчающего агента и фиксатора.



ЧТО ДЕЛАЕТ ПЕГ-6 МЕТИЛ ЭФИР В СОСТАВЕ?
*Растворитель



ФУНКЦИИ метилового эфира Peg-6:
* Увлажнитель:
Метиловый эфир Peg-6 поддерживает содержание воды в косметике как в упаковке, так и на коже.
Метиловый эфир Peg-6 удерживает и удерживает влагу в косметических продуктах.
* Растворитель:
Метиловый эфир Peg-6 растворяет другие вещества.
* Гидрофильность
*Вода
*Пластификаторы
*Суперпластификаторы
*Состав
*Метоксиполиэтиленгликоли
* Сегмент
*Специальные продукты / Специальные добавки
*Поверхностно-активные вещества / неионогенные поверхностно-активные вещества



СОСТАВЫ С ПЕГ-6 МЕТИЛ ЭФИРОМ:
*Уход за кожей:
Очищающее средство для лица Peg-6 Methyl Ether Это жемчужное кремообразное непенящееся очищающее средство содержит Peg-6 метиловый эфир, который делает кожу мягкой и приятной на ощупь.



ФУНКЦИИ ПЭГ-6 МЕТИЛ ЭФИР:
*Растворитель:
Метиловый эфир Peg-6 растворяет другие вещества.



СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА ПЭГ-6:
1. Применяется в промышленности строительных материалов в качестве сырья для цементного водоредуцирующего агента, армирующего агента.
Синтетический поликарбоксилатный суперпластификатор материала обладает сильной способностью диспергировать частицы цемента, поэтому продукт характеризуется низкой дозировкой, высокой скоростью снижения содержания воды, отличным эффектом армирования, хорошей долговечностью, не вызывает коррозии арматуры и экологически безопасен.
Может применяться в товарном бетоне с высокими эксплуатационными характеристиками и высокой прочностью (выше C60) для перемешивания на месте и транспортировки на большие расстояния.

2. Метиловый эфир ПЭГ-6 растворим в воде, этаноле и органических растворителях.
Метиловый эфир Peg-6 используется в качестве загустителя и смазки в текстильной полиграфической и красильной промышленности, а также в бытовой химической промышленности благодаря низкому давлению паров и термической стабильности.



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



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЭГ-6 МЕТИЛ ЭФИР:
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
InChI :InChI =1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Ключ InChI :InChIKey =XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Улыбки :OCCOC
Молекулярная формула: CH3O .( C2H4O)nH
Молекулярный вес: 700-800
Номер КАС: 9004-74-4
EINECS/ELINCS: Нет Свойства
Внешний вид: паста от белого до светло-желтого цвета
Точка плавления: 52-56°С
Плотность при 25°C: 1,094 г/мл при 25°C

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

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



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПЭГ-6 МЕТИЛ ЭФИР:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ПЭГ-6 МЕТИЛ ЭФИР:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Впитать инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПЭГ-6 МЕТИЛ ЭФИР:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЭГ-6 МЕТИЛ ЭФИР:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз
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 кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
* Защита тела:
Непроницаемая одежда.
* Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПЭГ-6 МЕТИЛ ЭФИР:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
*Условия хранения
Плотно закрытый.
Сухой.
Хранить в среде инертного газа.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЭГ-6 МЕТИЛ ЭФИР:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Метоксиполи ( этиленгликоль)
MPEG
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля
Метиловый эфир ПЭГ-6
Метокси ПЭГ-100
Метокси ПЭГ-16
Метокси ПЭГ-40
Монометоксиполиэтиленгликоль
ПЭГ-6 Метиловый эфир
Полиэтиленгликоль (100) монометиловый эфир
Полиэтиленгликоль (16) монометиловый эфир
Полиэтиленгликоль 2000 монометиловый эфир
Метиловый эфир полиэтиленгликоля 300
Полиэтиленгликоль 500 монометиловый эфир
Полиоксиэтилен (10) монометиловый эфир
Полиоксиэтилен (100) монометиловый эфир
Полиоксиэтилен (16) монометиловый эфир
Полиоксиэтилен (40) монометиловый эфир
Полиоксиэтилен (6) метиловый эфир
Carbowax Sentry Метоксиполиэтиленгликоль
Аддукт этиленоксида монометилового эфира диэтиленгликоля
MPEG
Метоксиполиэтиленгликоль
Поли( окси-1,2-этандиил), альфа-метил-омега-гидрокси
Метиловый эфир полиэтиленгликоля
Полиэтиленгликоль, монометиловый эфир
2 ,5,8,11,14,17 -ГЕКСАОКСАНОНАДЕКАН-19-ОЛ
МЕТОКС ПЭГ-6
MPEG-6
ПЭГ-6 МЕТИЛ ЭФИР
ПЭГ-6 МЕТИЛ ЭФИР [INCI]
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 300 МЕТИЛ ЭФИР
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (6) МЕТИЛ ЭФИР
Поли( окси-1,2-этандиил), α-метил- омега-гидрокси-
ПЭГ-6 МЕТИЛ ЭФИР
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля
Метокси ПЭГ-16
Метокси ПЭГ-10
Метокси ПЭГ-100
Метокси ПЭГ-40
Метокси ПЭГ-25
Метокси ПЭГ-7
Поли( оксиэтилен), α-гидро-
.омега.-метокси-
МЕТОКС ПЭГ-10
Метиловый эфир ПЭГ-3
Метиловый эфир ПЭГ-4
ПЭГ-7
метиловый эфир
МЕТОКС ПЭГ-100
МЕТОКС ПЭГ-16
МЕТОКС ПЭГ-25
МЕТОКСИЯ
ПЭГ-40
МЕТОКС ПЭГ-7
ПЭГ-3 МЕТИЛ ЭФИР
ПЭГ-4 МЕТИЛ ЭФИР
ПЭГ-7
МЕТИЛ ЭФИР
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля
.альфа.-Гидро-.омега.-
метоксиполи( оксиэтилен)
Метиловый эфир ПЭГ / метиловый эфир ПЭГ-40
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50-Гептадекаоксадопентаконтан-52-ол
миль на галлон
Метокси-ПЭГ-ОН
Метоксиполиэтиленгликоль
Монометоксиполиоксиэтилен
Мпег
Mpeg-О
Пег-Мама
пегмме
Поли( окси-1,2-этандиил)-α-метил-ω-гидрокси-
Ситол
α-Метил-ω- гидроксиполи( окси-1,2-этандиил)
α-метил-ω- гидроксиполи( оксиэтилен)
2-этандиил) ,. альфа-метил-омега-гидрокси-поли(окси-1
альфа-метил-омега-гидрокси- поли( окси-2-этандиил)
Аддукт этиленоксида монометилового эфира диэтиленгликоля
метоксиполиэтиленгликоль350
метоксиполиэтиленгликоль550
монометоксиполиэтиленгликоль Поли(окси-1,2-этандиил), α-метил- омега-гидрокси-
Поли( оксиэтиленПоли(оксиэтилен), α-метил- омега-гидрокси



ПЭГ-6000 ДИСТЕАРАТ
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой порошок от белого до почти белого цвета.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой сложный эфир, полученный в результате реакции стеариновой кислоты тройного прессования растительного происхождения и полиэтиленгликоля с определенной молекулярной массой.


Номер CAS: 9005-08-7
EINECS: освобождение от налога на полимеры
Номер леев: MFCD00081839
Название INCI: ПЭГ-150 Дистеарат
Химическое название/ИЮПАК: Поли(окси-1,2-этандиил). альфа. -(1-оксооктадецил)-. омега. -[(1-оксооктадецил)окси]-
Молекулярная формула: C19H40O4.



Дистеарат полиэтиленгликоля, дистеарат ПЭГ400, гептадекановая кислота - этан-1,2-диол (1:1), порошок дистеарата ПЭГ 6000, дистеарат ПЭГ 6000, Unipeg 6000DS, Lipopeg 6000 DS, Protamate 6000 DS, T/N: Lumulse 602- S, T/N: Acipol Di 15018 B, дистеарат полиэтиленгликоля, сложный эфир полиоксиэтилендистеарата, дистеарат POE(150), поли(окси-1,2-этандиил), α-(1-оксооктадецил)- омега-- [(1-оксооктадецил)окси]-, макрогол 6000, полиэтиленгликоль 6000, полиэтиленгликоль 6000 дистеарат, полиоксиэтилен(150), полиоксиэтилен(150)дистеарат, THOX P-6000 DS, ПЭГ-150 ДИСТЕАРАТ, ПЭГ-150 ДИСТЕАРАТ [II], ПЭГ-150 ДИСТЕАРАТ [INCI], ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 6000 ДИСТЕАРАТ, ПОЛИОКСИЛ 150 ДИСТЕАРАТ, UNIPEG-6000 DS, ПЭГ-150 ДИСТЕАРАТ, POE (150) ДИСТЕАРАТ, KESSCO PEG 6000 ДИСТЕАРАТ, гликоли, полиэтилен, дистеарат (8CI), стеариновая кислота, диэфир с полиэтиленгликолем (8CI), 62S, 62S (смазка), Aculyn 60, Atlas G 1821, CDS 400, CDS 6000P, CRL1095, Cithrol 10DS, Cithrol 4DS, Cithrol 60DS, Cutina TS, Cyclo PEG (400)DS, Dispeg 200, EL 1821, Эмалекс 200ди-С, Эмалекс 600ди-С, Эмалекс ди-С, Эманон 3299, Эманон 3299Р, Эманон 3299РВ, Эманон 3299В, Эмерест 2642, Эмерест 2712, Эмульген3299, Эмульмин 862, Эстол 3734 , Эстол ЭО 4DS3724, Эумульгин ЭО 33, Gelucire55/18, порошок Генапола ТС, гетоксамат 6000, гетоксамат 6000DS, гетоксамат 6000DSSpecial, Ionet DS 1000, Ionet DS 300, Ionet DS 400, Ionet DS 4000, Kessco PEG400DS, Kessco PEG 6000 ДС, Лионон ДТ 600С, Липал 15ДС , Lipal 400DS, Lipopeg 4DS, Lipopeg 6000DS, Mapeg 1540DS, Mapeg 400DS, Mapeg 6000DS, Mazol 6000DS, NikkolCDS 6000P, Nissan Nonion DS 60HN, Noigen DS 601, Nonex 80, Nonion DS 60HN, Nonisol 300, PEG 1 50 дистеаратов, ПЭГ 1540 дистеарат, ПЭГ 1540DS, ПЭГ 6000дистеарат, ПЭГ 6000DS, ПЭГ 8 дистеарат, ПЭГ дистеарат, ПЭГ-2 дистеарат, ПЭГ-20 дистеарат, Pegnol PDS 60, Pegosperse 400DS, Pionin D 2410D, поли(оксиэтилен) дистеарат, диоктадеканоат полиэтиленгликоля, поли этиленгликоль дистеарат, дистеароиловый эфир полиэтиленгликоля, диэфир полиэтиленгликольстеариновой кислоты, дистеарат полиэтиленоксида, Rewopal PEG 6000DS, Ritapeg 150DS, S 1009, S 1013, Stabogel,



Дистеарат ПЭГ-6000 особенно эффективен для загущения прозрачных, мягких, содержащих амфотерные вещества систем поверхностно-активных веществ, таких как шампуни, средства для мытья тела, пенные ванны, детские ванночки, паровые ванны и гели для душа.
Дистеарат ПЭГ-6000 представляет собой эмульгатор (масло/вода) и загуститель (водный).


ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой сложный эфир, полученный в результате реакции стеариновой кислоты тройного прессования растительного происхождения и полиэтиленгликоля с определенной молекулярной массой.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой сложный эфир, полученный в результате реакции стеариновой кислоты тройного прессования растительного происхождения и полиэтиленгликоля с определенной молекулярной массой.


ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой полиэфирное соединение, которое используется в самых разных областях, включая фармацевтическое производство, в качестве вспомогательного и активного ингредиента.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой диэфир полиэтиленгликоля и стеариновой кислоты.


ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой хлопья не совсем белого цвета.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой гранулы от белого до желтоватого цвета.
Дистеарат ПЭГ-6000 представляет собой гидрофильный эмульгатор; загуститель.


Дистеарат ПЭГ-6000 — эффективный загуститель для шампуней, средств для мытья тела или пены для ванн.
Даже при низких концентрациях дистеарат ПЭГ-6000 приводит к сильному модифицирующему вязкость эффекту.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой диэфир полиэтиленгликоля и стеариновой кислоты.


ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой хлопья не совсем белого цвета.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой гранулы от белого до желтоватого цвета.
Этот загуститель, дистеарат ПЭГ-6000, получил признание за широкое использование в средствах личной гигиены, косметике, красках и красителях.


Дистеарат ПЭГ-6000 получают путем этерификации стеариновой кислоты, получаемой из пальмоядрового масла или других растительных масел.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой диэфир полиэтиленгликоля и стеариновой кислоты.
ПЭГ-6000 Дистеарат является загустителем.


Дистеарат ПЭГ-6000 прост в обращении и демонстрирует выраженный эффект изменения вязкости.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой сложный эфир, полученный в результате реакции стеариновой кислоты тройного прессования растительного происхождения и полиэтиленгликоля с определенной молекулярной массой.


Дистеарат ПЭГ-6000 является чрезвычайно эффективной добавкой для трудно загущаемых систем поверхностно-активных веществ.
ПЭГ-6000 Дистеарат является загустителем.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой гидрофильный поверхностно-активный загуститель.


Дистеарат ПЭГ-6000 является чрезвычайно эффективной добавкой для трудно загущаемых систем поверхностно-активных веществ.
ПЭГ-6000 Дистеарат является загустителем.
ПЭГ-6000 Дистеарат обладает характерным эффектом изменения вязкости.


Дистеарат ПЭГ-6000 является чрезвычайно эффективной добавкой для трудно загущаемых систем поверхностно-активных веществ.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой диэфир полиэтиленгликоля и стеариновой кислоты.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой хлопья не совсем белого цвета.


ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой гранулы от белого до желтоватого цвета.
Дистеарат ПЭГ-6000 представляет собой гидрофильный эмульгатор; загуститель.
Дистеарат ПЭГ-6000 — эффективный загуститель для шампуней, средств для мытья тела или пены для ванн.


Даже при низких концентрациях дистеарат ПЭГ-6000 приводит к сильному модифицирующему вязкость эффекту.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой диэфир полиэтиленгликоля и стеариновой кислоты.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой хлопья не совсем белого цвета.


ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой гранулы от белого до желтоватого цвета.
Этот загуститель, дистеарат ПЭГ-6000, получил признание за широкое использование в средствах личной гигиены, косметике, красках и красителях.
Дистеарат ПЭГ-6000 получают путем этерификации стеариновой кислоты, получаемой из пальмоядрового масла или других растительных масел.


ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой диэфир полиэтиленгликоля и стеариновой кислоты.
ПЭГ-6000 Дистеарат является загустителем.
Дистеарат ПЭГ-6000 прост в обращении и демонстрирует выраженный эффект изменения вязкости.


ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой сложный эфир, полученный в результате реакции стеариновой кислоты тройного прессования растительного происхождения и полиэтиленгликоля с определенной молекулярной массой.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой порошок от белого до почти белого цвета.


ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой сложный эфир, полученный в результате реакции стеариновой кислоты тройного прессования растительного происхождения и полиэтиленгликоля с определенной молекулярной массой.
Дистеарат ПЭГ-6000 особенно эффективен для загущения прозрачных, мягких, содержащих амфотерные вещества систем поверхностно-активных веществ, таких как шампуни, средства для мытья тела, пенные ванны, детские ванночки, паровые ванны и гели для душа.


Дистеарат ПЭГ-6000 представляет собой эмульгатор (масло/вода) и загуститель (водный).
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой сложный эфир, полученный в результате реакции стеариновой кислоты тройного прессования растительного происхождения и полиэтиленгликоля с определенной молекулярной массой.


ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой сложный эфир, полученный в результате реакции стеариновой кислоты тройного прессования растительного происхождения и полиэтиленгликоля с определенной молекулярной массой.

ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой сложный эфир, полученный в результате реакции стеариновой кислоты тройного прессования растительного происхождения и полиэтиленгликоля с определенной молекулярной массой.


ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой полиэфирное соединение, которое используется в самых разных областях, включая фармацевтическое производство, в качестве вспомогательного и активного ингредиента.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой сложный эфир, полученный в результате реакции стеариновой кислоты тройного прессования растительного происхождения и полиэтиленгликоля с определенной молекулярной массой.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПЭГ-6000 ДИСТЕАРАТА:
Дистеарат ПЭГ-6000 особенно эффективен для загущения прозрачных, мягких, содержащих амфотерные вещества систем поверхностно-активных веществ, таких как шампуни, средства для мытья тела, пенные ванны, детские ванночки, паровые ванны и гели для душа.
Дистеарат ПЭГ-6000 также может использоваться для загущения скрабов для лица, очищающих средств для лица, скрабов для тела и пен для бритья, а также находит применение в декоративной косметике в качестве вспомогательного эмульгатора (HLB ~18,4).


Типичный уровень использования дистеарата ПЭГ-6000 составляет 2–4%.
Дистеарат ПЭГ-6000 обычно используется для загущения мягких, содержащих амфотерные вещества систем поверхностно-активных веществ, таких как детские шампуни, детские ванночки и скрабы для лица.
ПЭГ-6000 Дистеарат также используется в дезодорантах, очищающих средствах для лица, декоративной косметике для лица, жидком мыле для рук, шампунях, средствах для бритья и гелях для душа/гелях для мытья тела.


Дистеарат ПЭГ-6000 обычно используется для загущения мягких, содержащих амфотерные вещества систем поверхностно-активных веществ, таких как детские шампуни, детские ванночки, скрабы для лица, очищающие средства для лица, средства для мытья тела, скрабы для тела и пены для бритья.
ПЭГ-6000 Дистеарат также находит применение в декоративной косметике в качестве вспомогательного эмульгатора.


Благодаря низкой токсичности дистеарат ПЭГ-6000 может использоваться в качестве смазочного покрытия для различных поверхностей в водных и неводных средах, реагента в биохимии для создания очень высоких осмотических давлений, полярной неподвижной фазы для газовой хроматографии и в качестве связующего вещества.
ПЭГ-6000 Дистеарат используется в качестве загустителя в очищающих составах, особенно в шампунях, средствах для душа и ванн.


Дистеарат ПЭГ-6000 используется в антиперспирантах и дезодорантах, средствах для ухода за детьми и их очищении, средствах для очищения лица, жидком мыле, шампунях и средствах для душа/ванны.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество с низким уровнем раздражения кожи и глаз, с превосходной загущающей способностью, а также положительно влияет на образование пены и увеличивает вязкостную реакцию других поверхностно-активных веществ в рецептурах.


Этот загуститель, ПЭГ-6000 Дистеарат, получил признание за широкое использование в средствах личной гигиены, косметике, красках и красителях.
Дистеарат ПЭГ-6000 получают путем этерификации стеариновой кислоты, получаемой из пальмоядрового масла или других растительных масел.
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой сложный эфир, полученный в результате реакции тройного прессования стеариновой кислоты и полиэтиленгликоля.


Дистеарат ПЭГ-6000 обычно используется для загущения мягких, содержащих амфотерные вещества систем поверхностно-активных веществ, таких как детские шампуни, лосьоны, шампуни для домашних животных, пена для ванн, очищающие средства и кондиционеры для волос.
ПЭГ-6000 Дистеарат рекомендуется использовать в детских, мягких шампунях для волос и душа, пенных ваннах и лосьонах для очищения кожи.


Срок годности дистеарата ПЭГ-6000 составляет 12 месяцев.
Дистеарат ПЭГ-6000 особенно эффективен для загущения прозрачных, мягких, содержащих амфотерные вещества систем поверхностно-активных веществ, таких как шампуни, средства для мытья тела, пенные ванны, детские ванночки, паровые ванны и гели для душа.


Дистеарат ПЭГ-6000 также может использоваться для загущения скрабов для лица, очищающих средств для лица, скрабов для тела и пен для бритья, а также находит применение в декоративной косметике в качестве вспомогательного эмульгатора (HLB ~18,4).
Типичный уровень использования дистеарата ПЭГ-6000 составляет 2–4%.


Дистеарат ПЭГ-6000 имеет форму твердых восковых хлопьев от белого до почти белого цвета и используется в качестве загустителя, эмульгатора, солюбилизатора в косметике и средствах личной гигиены.
Типичная концентрация дистеарата ПЭГ-6000 составляет 0,5–50%.


Дистеарат ПЭГ-6000 — эффективный загуститель для шампуней, средств для мытья тела или пены для ванн.
Даже при низких концентрациях дистеарат ПЭГ-6000 приводит к сильному модифицирующему вязкость эффекту.
Дистеарат ПЭГ-6000 используется в составах, которые трудно загустить.


Используется ПЭГ-6000 Дистеарат Уход за кожей (Уход за лицом, Очищение лица, Уход за телом, Уход за ребенком) > Уход за ребенком > Детские шампуни, туалетные принадлежности (Душ и ванна, Уход за полостью рта...) > Душ и ванна > Пена для ванн, Уход за кожей (Уход за лицом, Очищение лица, Уход за телом, Уход за ребенком) > , Очищение лица > Очищающие лосьоны и тоники, и
Уход за волосами (шампуни, кондиционеры и средства для укладки) > Шампуни.


ПЭГ-6000 Дистеарат используется в детских шампунях, мягких шампунях для волос, пенах для ванн, шампунях для душа и лосьонах для очищения кожи.
Дистеарат ПЭГ-6000 используется в составах, которые трудно загустить.
Промышленность, в которой преимущественно используется дистеарат ПЭГ-6000: косметика, фармацевтика, чернила и покрытия.


ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество с низким уровнем раздражения кожи и глаз, с превосходной загущающей способностью, а также положительно влияет на образование пены и увеличивает вязкостную реакцию других поверхностно-активных веществ в рецептурах.
Этот загуститель, ПЭГ-6000 Дистеарат, получил признание за широкое использование в средствах личной гигиены, косметике, красках и красителях.


ПЭГ-6000 Дистеарат используется в качестве загустителя в очищающих составах, особенно в шампунях, средствах для душа и ванн.
Дистеарат ПЭГ-6000 используется в антиперспирантах и дезодорантах, средствах для ухода за детьми и их очищении, средствах для очищения лица, жидком мыле, шампунях и средствах для душа/ванны.
Дистеарат ПЭГ-6000 получают путем этерификации стеариновой кислоты, получаемой из пальмоядрового масла или других растительных масел.


ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой сложный эфир, полученный в результате реакции тройного прессования стеариновой кислоты и полиэтиленгликоля.
Дистеарат ПЭГ-6000 обычно используется для загущения мягких, содержащих амфотерные вещества систем поверхностно-активных веществ, таких как детские шампуни, лосьоны, шампуни для домашних животных, пена для ванн, очищающие средства и кондиционеры для волос.


ПЭГ-6000 Дистеарат рекомендуется использовать в детских, мягких шампунях для волос и душа, пенных ваннах и лосьонах для очищения кожи.
Срок годности дистеарата ПЭГ-6000 составляет 12 месяцев.
Дистеарат ПЭГ-6000 особенно эффективен для загущения прозрачных, мягких, содержащих амфотерные вещества систем поверхностно-активных веществ, таких как шампуни, средства для мытья тела, пенные ванны, детские ванночки, паровые ванны и гели для душа.


Дистеарат ПЭГ-6000 также может использоваться для загущения скрабов для лица, очищающих средств для лица, скрабов для тела и пен для бритья, а также находит применение в декоративной косметике в качестве вспомогательного эмульгатора (HLB ~18,4).
Типичный уровень использования дистеарата ПЭГ-6000 составляет 2–4%.


Дистеарат ПЭГ-6000 имеет форму твердых восковых хлопьев от белого до почти белого цвета и используется в качестве загустителя, эмульгатора, солюбилизатора в косметике и средствах личной гигиены.
Типичная концентрация дистеарата ПЭГ-6000 составляет 0,5–50%.


Дистеарат ПЭГ-6000 — эффективный загуститель для шампуней, средств для мытья тела или пены для ванн.
Даже при низких концентрациях дистеарат ПЭГ-6000 приводит к сильному модифицирующему вязкость эффекту.
Дистеарат ПЭГ-6000 используется в составах, которые трудно загустить.


Дистеарат ПЭГ-6000 используется в составах, которые трудно загустить.
Отрасль, в которой преимущественно используется дистеарат ПЭГ-6000: косметика, фармацевтика, чернила и покрытия.
Дистеарат ПЭГ-6000 особенно эффективен для загущения прозрачных, мягких, содержащих амфотерные вещества систем поверхностно-активных веществ, таких как шампуни, средства для мытья тела, пенные ванны, детские ванночки, паровые ванны и гели для душа.


Дистеарат ПЭГ-6000 также может использоваться для загущения скрабов для лица, очищающих средств для лица, скрабов для тела и пен для бритья, а также находит применение в декоративной косметике в качестве вспомогательного эмульгатора (HLB ~18,4).
Типичный уровень использования дистеарата ПЭГ-6000 составляет 2–4%.


Дистеарат ПЭГ-6000 обычно используется для загущения мягких, содержащих амфотерные вещества систем поверхностно-активных веществ, таких как детские шампуни, детские ванночки и скрабы для лица.
ПЭГ-6000 Дистеарат также используется в дезодорантах, очищающих средствах для лица, декоративной косметике для лица, жидком мыле для рук, шампунях, средствах для бритья и гелях для душа/гелях для мытья тела.


Дистеарат ПЭГ-6000 обычно используется для загущения мягких, содержащих амфотерные вещества систем поверхностно-активных веществ, таких как детские шампуни, детские ванночки, скрабы для лица, очищающие средства для лица, средства для мытья тела, скрабы для тела и пены для бритья.
ПЭГ-6000 Дистеарат также находит применение в декоративной косметике в качестве вспомогательного эмульгатора.


Благодаря низкой токсичности дистеарат ПЭГ-6000 может использоваться в качестве смазочного покрытия для различных поверхностей в водных и неводных средах, реагента в биохимии для создания очень высоких осмотических давлений, полярной неподвижной фазы для газовой хроматографии и в качестве связующего вещества.



ФУНКЦИИ ДИСТАРАТА ПЭГ-6000:
Дистеарат ПЭГ-6000 обычно используется для загущения мягких, содержащих амфотерные вещества систем поверхностно-активных веществ, таких как детские шампуни, детские ванночки, скрабы для лица, очищающие средства для лица, средства для мытья тела, скрабы для тела и пены для бритья.
Дистеарат ПЭГ-6000 также находит применение в декоративной косметике в качестве вспомогательного эмульгатора (ГЛБ ~18,4).



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТЕАРАТА ПЭГ-6000:
*Эмульгатор (М/В)
*Загуститель (водный)



ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСТАРАТА ПЭГ-6000:
Чрезвычайно эффективная добавка для трудно загущающихся ПАВ.
системы.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАРАТА ПЭГ-6000:
*прост в обращении
*обладает характерным эффектом изменения вязкости



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДИСТЕАРАТ ПЭГ-6000?
ПЭГ-6000 Дистеарат используется в основном в качестве загустителя в таких продуктах, как шампуни, кондиционеры, гели для душа, средства для мытья лица, средства для мытья рук, кремы для бритья, средства по уходу за детьми и т. д.
*Уход за кожей:
Дистеарат ПЭГ-6000 используется в качестве эмульгатора в кремах и лосьонах.
*Уход за волосами:
Дистеарат ПЭГ-6000 используется в качестве антистатика в кондиционерах.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДИСТАРАТА ПЭГ-6000:
Дистеарат ПЭГ-6000 получают путем этерификации стеариновой кислоты, получаемой из пальмоядрового масла или других растительных масел.



ЧТО ДЕЛАЕТ ДИСТАРАТ ПЭГ-6000 В СОСТАВЕ?
*Эмульгирование
*Контроль вязкости



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДИСТАРАТА ПЭГ-6000:
Дистеарат ПЭГ-6000 считается безопасным для использования в продуктах в концентрации 5,0%.



ФУНКЦИИ ДИСТАРАТА ПЭГ-6000:
*Загуститель,
*Модификатор вязкости,
* Стабилизатор вязкости



ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПЭГ-6000 ДИСТАРАТА:
*Богатое ощущение



ПРЕИМУЩЕСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЭГ-6000 ДИСТЕАРАТА:
Дистеарат ПЭГ-6000 используется для загущения таких продуктов, как шампуни, кондиционеры, гели для душа, средства для мытья рук, кремы для бритья и т. д.
Дистеарат ПЭГ-6000 является отличным эмульгатором и обычно добавляется в кремы и лосьоны.
ПЭГ-6000 Дистеарат хорошо смешивается с водой и маслом и позволяет им очищать поверхность от грязи и копоти.
Дистеарат ПЭГ-6000 образует пленку на волосах и снижает статическое электричество, поэтому используется в кондиционерах.
При добавлении в краски и красители ПЭГ-6000 Дистеарат уплотняет их консистенцию и эмульгирует их.



КАК РАБОТАЕТ ДИСТЕАРАТ ПЭГ-6000?
ПЭГ-6000 Дистеарат действует как солюбилизатор нерастворимых в воде ингредиентов.
Дистеарат ПЭГ-6000 снижает поверхностное натяжение веществ и способствует образованию эмульсий.



КОНЦЕНТРАЦИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ ДИСТЕАРАТА ПЭГ-6000:
Дистеарат ПЭГ-6000 используется в концентрации от 0,5% до 5% состава.
Дистеарат ПЭГ-6000 растворим в воде и этаноле и нерастворим в растительном и минеральном масле.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИСТАРАТ ПЭГ-6000?
Нагрейте дистеарат ПЭГ-6000 с другими поверхностно-активными веществами при 60°С и полностью расплавьте его.
Смешайте эту смесь с водной фазой при температуре 35°C и перемешайте.
Добавьте масляную фазу и отрегулируйте pH.



ФУНКЦИИ ДИСТАРАТА ПЭГ-6000:
ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой сложный эфир, полученный в результате реакции стеариновой кислоты тройного прессования растительного происхождения и полиэтиленгликоля с определенной молекулярной массой.
Дистеарат ПЭГ-6000 обычно используется для загущения мягких, содержащих амфотерные вещества систем поверхностно-активных веществ, таких как детские шампуни, детские ванночки, скрабы для лица, очищающие средства для лица, средства для мытья тела, скрабы для тела и пены для бритья.



ХРАНЕНИЕ ДИСТАРАТА ПЭГ-6000:
Храните контейнер с дистеаратом ПЭГ-6000 плотно закрытым.



ПРЕИМУЩЕСТВА / ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТЕАРАТА ПЭГ-6000:
Дистеарат ПЭГ-6000 представляет собой высокомолекулярный дистеарат полиэтиленгликоля, который обеспечивает превосходные загущающие свойства составам на основе поверхностно-активных веществ.

ПЭГ-6000 Дистеарат представляет собой дифференцированный загуститель с превосходной мягкостью.
Дистеарат ПЭГ-6000 можно использовать во многих косметических составах, таких как шампуни для взрослых, для детей, пена для ванн, жидкое мыло и т. д.

Дистеарат ПЭГ-6000 – универсальный продукт, который можно использовать в качестве уникального
загуститель или даже связанный с алканоламидами, этоксилированный
жирные спирты и бетаины.

Благодаря наличию в молекуле этиленоксидных групп дистеарат ПЭГ-6000 улучшает вязкость поверхностно-активных веществ, обычно используемых в мягких составах.
Таким образом, поверхностно-активные вещества, такие как монолаурат сорбитана, сульфосукцинаты и бетаины, улучшают профиль загустителя дистеарата ПЭГ-6000.

При взаимодействии с этоксилированными жирными спиртами ПЭГ-6000 Дистеарат проявляет
особая синергия, которая позволяет частично или полностью
заменен.

Дистеарат ПЭГ-6000 следует добавлять при перемешивании в воду препарата – полностью или частично – при температуре 70–80°C.
При холодной обработке дистеарат ПЭГ-6000 необходимо предварительно растворить перед
включить его в формулировку.

Лучше приготовить 10%-ный водный раствор и нагреть этот раствор до 70-80°С, иначе дистеарат ПЭГ-6000 можно солюбилизировать в амиде, связанном с амфотером, нагревая до 65-75°С.
После этого этапа холодную обработку можно продолжить.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ДИСТЕАРАТА ПЭГ-6000:
*Поверхностно-активное вещество
*Контроллер вязкости



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ПЭГ-6000 ДИСТАРАТА:
Дистеарат ПЭГ-6000 можно добавлять в шампуни, детские шампуни, жидкое мыло и пену для ванн.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСТЕАРАТА ПЭГ-6000:
Цвет: 1 Гард Макс
Кислотное число: 9,0 Макс.
Значение омыления: 14 - 20
Гидроксильное число: 2,5 Макс.
Внешний вид: Кремово-белое твердое вещество
Влажность: 1,0% Макс.
pH: 4,0–7,0 (3% дистиллированный раствор)
Точка кипения: 492-497°С.
Точка плавления: 52-57°С.
Гидроксильное число: 5 макс.
Растворимость: растворим в воде и этаноле.
Нерастворим в минеральном и растительном масле.
Значение омыления: 165-175 мгКОН/г.
Внешний вид: твердый
Запах: Нет данных
Порог запаха: данные отсутствуют.

pH: данные отсутствуют
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 35–37 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Температура вспышки: > 113,00 °C – в закрытом тигле.
Скорость испарения: Нет данных.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность пара: данные отсутствуют.
Плотность: Нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Температура самовоспламенения: 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.
Внешний вид: хлопья/твердый
Цвет: от белого до слегка желтоватого
Кислотное число: 0 – 9 мг КОН/г.
Йодное число: 0 – 1 г I2/100 г.
Степень омыления: 14 – 25 мг КОН/г.
Название: ПЭГ 6000 ДИСТАРАТ
Регистрационный номер CAS: 9005-08-7
Точка помутнения: 83C (1% вод. раствор.)
Комментарии: НЕИОННЫЙ
Плотность (удельный вес) = (25C): 1,075
Номер HLB: 18,4
Название инструмента: DIGILAB FTS-40

Точка плавления: 55C
Описание образца: БЕЛЫЕ хлопья.
ЭИНЭКС: Н/Д
Номер CAS: 9005-08-7
Плотность: Н/Д
ПСА: 77,76000
ЛогП: 4,91340
Растворимость: Н/Д
Точка плавления: 35-37 °С.
Формула: (C2H4O)n.C36H70O3
Точка кипения: 495,3°C при 760 мм рт.ст.
Молекулярный вес: 332,51900
Температура вспышки: > 230 °F
Транспортная информация: нет данных
Внешний вид: Твердый
Безопасность: Коды рисков: Н/Д
Символы опасности: неприменимо



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДИСТАРАТА ПЭГ-6000:
-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:
Заставить пострадавшего выпить воды.
При плохом самочувствии обратитесь к врачу.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ПЭГ-6000 ДИСТАРАТА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДИСТАРАТА ПЭГ-6000:
-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.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПЭГ-6000 ДИСТЕАРАТА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Безопасные очки.
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДИСТАРАТА ПЭГ-6000:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Рекомендуемая температура хранения указана на этикетке продукта.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ДИСТАРАТА ПЭГ-6000:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Несовместимые материалы:
Нет доступной информации


ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТ
ПЭГ-7-глицерил-кокоат оказывает смягчающее и кондиционирующее действие на кожу.
ПЭГ-7 глицерил кокоат — водорастворимый ингредиент, который имеет множество преимуществ в косметической промышленности.


Номер CAS: 66105-29-1, 68201-46-7
Химическое название/ИЮПАК: Поли(окси-1,2-этандиил), ,альфа,альфа',альфа''-1,2,3-пропантриилтрис-омега-гидрокси-, сложный эфир монококосовой кислоты ( Среднее молярное соотношение 7 моль ЭО)



СИНОНИМЫ:
Глицериды, моно- и ди- этоксилированные кокосы, глицериды, моно- и ди- этоксилированные кокосы, ПЭГ-7 глицерил кокоат, макроголи 7 глицерол какао, цетиол He, полиоксиэтилен(7) глицерилкокоат, ПЭГ-7 глицерил кокоат, глицерилолеат , ГЛИЦЕРИН, глицериды кокоса моно- и ди-, этоксилированные, глицериды кокоса моно- и ди- этоксилированные, ПЭГ-7 глицерил кокоат, ПЭГ-глицерил кокоат, ПЭГ7 кокосовый олеат, глицерет-2 кокоат, макроголи 7 глицерол какао, цетиол He, полиоксиэтилен(7) глицерилкокоат, глицерилкокоат ПЭГ-7, ПЭГ-глицерилкокоат, ПЭГ7 олеат кокоса, глицерил-2 кокоат, ПЭГ-7 глицерилкокоат, ПЭГ-40 глицерилкокоат, ПЭГ-30 глицерилкокоат, ПЭГ-80 глицерилкокоат , ПЭГ-78 глицерилкокоат, полиэтиленгликоль глицерил кокоат, полиэтиленгликоль глицерил монококоат, полиэтиленгликоль (#) глицерил кокоат (где # равно 78 или 2000), полиэтиленгликоль (#) глицерил монококоат (где # равно 7,30 или 80), ПЭГ-# глицерил кокоат (где 3 равно 7,30, 40,78 или 80), глицериды кокоса, этоксилированные, полиоксиэтилен (#) глицерил кокоат (где # равно 40 или 78)



ПЭГ-7 глицерил кокоат представляет собой водорастворимый эфир полиола и жирной кислоты.
ПЭГ-7 глицерил кокоат является неионным поверхностно-активным веществом и действует как эмульгатор.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат оказывает смягчающее и кондиционирующее действие на кожу.


ПЭГ-7-глицерил-кокоат также обладает супержирными свойствами.
ПЭГ-7 глицерил кокоат — неионогенное поверхностно-активное вещество, используемое в основном в косметических целях.
ПЭГ-7 глицерил кокоат представляет собой производное на основе возобновляемого растительного сырья, такого как полиоксиэтилированные эфиры жирных кислот и глицерин.


Содержание действующего вещества превышает 99%.
ПЭГ-7 глицерил кокоат имеет форму жидкости от соломенного до светло-желтого цвета с низкой вязкостью и температурой замерзания около -10°С, что облегчает обращение с ним в технологических условиях.


ПЭГ-7 глицерилкокоат имеет ограниченную растворимость в воде, образуя мутные растворы.
ПЭГ-7 глицерил кокоат представляет собой биоразлагаемое соединение, соответствующее критериям биоразложения, изложенным в Регламенте (ЕС) № 648/2004 о моющих средствах и Регламенте (ЕС) № 1223/2009 о косметике.


ПЭГ-7 глицерил кокоат, соединение, принадлежащее к этой группе, представляет собой эмульгатор, который помогает стабилизировать и сгущать косметические составы с образованием твердых продуктов, устраняя тем самым синтетические консерванты.
В качестве ингредиента в косметике PEG-7 Glyceryl Cocoate улучшает уход за волосами и кожей, делая волосы блестящими, а кожу мягкой.


PEG-7 Glyceryl Cocoate — прозрачное светло-желтое водолюбивое масло, полученное из кокосового/пальмоядрового масла и глицерина.
PEG-7 Glyceryl Cocoate — мягкое очищающее средство, популярное в средствах для стирки детского белья и средствах для чувствительной кожи.
ПЭГ-7 глицерил кокоат также является так называемым солюбилизатором, который помогает растворять масла и маслорастворимые ингредиенты (эфирные масла или салициловую кислоту) в формулах на водной основе.


ПЭГ-7 глицерил кокоат — водорастворимый ингредиент, который имеет множество преимуществ в косметической промышленности.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат кондиционирует кожу и волосы, а также загущает состав.
ПЭГ-7 глицерилкокоат представляет собой масло светло-желтого цвета с характерным запахом.


В широком смысле, глицерилкокоат ПЭГ-7 представляет собой эмульгатор, смягчающее средство и поверхностно-активное вещество.
ПЭГ-7 глицерил кокоат можно найти в таких продуктах, как очищающие средства, увлажнители, кондиционеры для волос и т. д.
Этот синтетический полимер, ПЭГ-7 глицерилкокоат, основан на ПЭГ (полиэтиленгликоле) и жирных кислотах, полученных из кокосового масла.


Из-за присутствия ПЭГ глицерилкокоат ПЭГ-7 может содержать потенциально токсичные производственные примеси, такие как 1,4-диоксан.
Оценка глицерилкокоата ПЭГ-7 выше, если он используется в продуктах, которые могут не соответствовать отраслевым нормам безопасности или требованиям США и международных правительств и могут вызывать опасения по загрязнению токсичными примесями.


Оценка будет ниже, если он используется в продуктах, которые соответствуют этим рекомендациям и требованиям безопасности, а также ограничениям EWG по загрязнению.
ПЭГ-7 глицерил кокоат представляет собой прозрачное вещество желтого цвета.
ПЭГ-7 глицерил кокоат растворим в воде и растворителях на водной основе.


ПЭГ-7 глицерил кокоат действует как очищающее средство.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат обладает способностью увлажнять и смягчать поверхность кожи.
В некоторых продуктах личной гигиены глицерилкокоат ПЭГ-7 делает продукт скользким.


Доля использования глицерилкокоата ПЭГ-7 варьируется от 1% до 10% в зависимости от выраженного эффекта продукта и его взаимодействия с другими веществами.
ПЭГ-7 глицерил кокоат представляет собой сложную смесь производного полиэтиленгликоля (ПЭГ) и очищающего средства, полученного из кокоса + глицерина, что означает, что его можно назвать производным из кокоса.


Смесь может представлять собой смягчающее средство, эмульгатор и поверхностно-активное вещество.
В качестве смягчающего средства глицерил-кокоат ПЭГ-7 помогает смягчить и разгладить кожу, что делает его полезным дополнением к увлажняющим кремам, кондиционерам для волос и очищающим средствам.
Были некоторые опасения по поводу безопасности этого ингредиента из-за присутствия в нем оксида этилена.


Оксид этилена может вступать в реакцию с другими химическими веществами в процессе, называемом этоксилированием, что может привести к загрязнению опасным побочным продуктом 1,4-диоксаном.
Этот побочный продукт можно удалить с помощью контролируемых процессов очистки, именно так производится косметический глицерилкокоат ПЭГ-7.
Комиссия по обзору косметических ингредиентов постановила, что глицерил-кокоат ПЭГ-7 безопасен при использовании в смываемых продуктах и безопасен в несмываемых продуктах в количествах до 10%.


Производство: ПЭГ-глицерил-кокоат получают путем этоксилирования (полимеризации этиленоксида) глицерил-кокоата.
ПЭГ-7 глицерил кокоат представляет собой полиэтиленгликолевый эфир глицерил кокоата.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат — это название INCI производного органической жирной кислоты.


Подобно другим соединениям, принадлежащим к широкой группе поверхностно-активных веществ, глицерилкокоат ПЭГ-7 обладает хорошими эмульгирующими свойствами.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат, как один из ингредиентов, выполняет ряд функций в таких продуктах, как смазочные материалы, противоизносные присадки, косметика и составы пестицидов.


Эта особенность позволяет использовать глицерилкокоат ПЭГ-7 в качестве одного из компонентов смазочных материалов и противоизносных веществ.
ПЭГ-7 глицерил кокоат применяется во многих механических процессах, где требуется хорошая и эффективная работа оборудования, защищает элементы устройства от быстрого износа.


Такие соединения, как глицерилкокоат ПЭГ-7, входящие в состав смазочных составов, напрямую повышают эффективность производственных процессов.
ПЭГ-7 глицерил кокоат представляет собой сложную смесь производного полиэтиленгликоля (ПЭГ) и очищающего средства, полученного из кокоса + глицерина, что означает, что его можно назвать производным кокосового ореха.


Смесь может представлять собой смягчающее средство, эмульгатор и поверхностно-активное вещество.
В качестве смягчающего средства глицерил-кокоат ПЭГ-7 помогает смягчить и разгладить кожу, что делает его полезным дополнением к увлажняющим кремам, кондиционерам для волос и очищающим средствам.
Были некоторые опасения по поводу безопасности этого ингредиента из-за присутствия в нем оксида этилена.


Оксид этилена может вступать в реакцию с другими химическими веществами в процессе, называемом этоксилированием, что может привести к загрязнению опасным побочным продуктом 1,4-диоксаном.
Этот побочный продукт можно удалить с помощью контролируемых процессов очистки, именно так производится косметический глицерилкокоат ПЭГ-7.
Благодаря своей химической структуре глицерилкокоат ПЭГ-7 очень хорошо растворяется в минеральных, а также растительных маслах.


Группа по обзору косметических ингредиентов установила, что глицерилкокоат ПЭГ-7 безопасен при использовании в смываемых продуктах и безопасен в несмываемых продуктах в концентрации до 10%.
ПЭГ-7 глицерил кокоат не содержит ГМО (не содержит компонентов растительного происхождения).


Веган: глицерилкокоат ПЭГ-7 не содержит компонентов животного происхождения.
ПЭГ-7 глицерил кокоат — гидропиловое смягчающее средство для мягких шампуней, средств для душа и ванны, а также косметических эмульсий. ПЭГ-7-глицерил-кокоат растворим в водных растворах поверхностно-активных веществ.


ПЭГ-7 глицерил кокоат — это обезжиривающий агент, который может снизить раздражение кожи и улучшить ощущение сухости и стянутости кожи.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат обеспечивает хорошее качество пены и стабильность в среднем диапазоне pH.
PEG-7 Glyceryl Cocoate — неионный эмульгатор, изготовленный из глицерина и кокосового масла.


ПЭГ-7 глицерилкокоат получают в результате этерификации жирных кислот кокоса глицерином.
ПЭГ-7 глицерил кокоат – это пережиривающий компонент и гидрофильное масло, подходящее для всех видов препаратов поверхностно-активных веществ, которое придает конечному продукту блеск и гладкость.


ПЭГ-7-глицерил-кокоат нерастворим в маслах, но растворим в воде и спирте.
Эти сложные эфиры также подходят для гелей и кос��етических составов, содержащих спирт.
ПЭГ-7 глицерил кокоат представляет собой неионный этокслированный эфир полиэтиленгликоля, изготовленный из глицерина и кокосового масла. Значение ГЛБ 11 (даёт эмульсии масло в воде).


ПЭГ-7 глицерил кокоат — многофункциональный агент с превосходными эмульгирующими, смягчающими, обезжиривающими и загущающими свойствами.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат очень полезен в качестве поверхностно-активного вещества и усилителя пенообразования.
ПЭГ-7 глицерил кокоат оказывает хорошее кондиционирующее действие, делая кожу мягкой и гладкой.


PEG-7 Glyceryl Cocoate — это неионный этокслированный эфир полиэтиленгликоля, изготовленный из глицерина и кокосового масла.
ПЭГ-7 глицерилкокоат представляет собой прозрачную маслянистую жидкость с характерным запахом.
ПЭГ-7 глицерил кокоат растворим в воде и спиртах, нерастворим в маслах.


Значение ГЛБ глицерилкокоата ПЭГ-7 составляет 11 (образует эмульсии масло в воде).
Этот синтетический полимер, ПЭГ-7 глицерилкокоат, основан на ПЭГ (полиэтиленгликоле) и жирных кислотах, полученных из кокосового масла.
Из-за присутствия ПЭГ глицерилкокоат ПЭГ-7 может содержать потенциально токсичные производственные примеси, такие как 1,4-диоксан.


ПЭГ-7 глицерил кокоат действует как смазка на поверхности кожи, придавая коже мягкий и гладкий вид.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат также способствует образованию эмульсий за счет снижения поверхностного натяжения эмульгируемых веществ.
ПЭГ-7 глицерил кокоат — это сложный эфир, полученный из кокоса.
ПЭГ-7 глицерил кокоат представляет собой желтую жидкость, растворяющуюся как в воде, так и в масле.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
Поэтому глицерилкокоат ПЭГ-7 используется преимущественно в системах, включающих анионные и амфотерные поверхностно-активные вещества.
Такие системы имеют вид прозрачной жидкости.
ПЭГ-7 глицерил кокоат используется преимущественно в качестве кондиционирующего и смягчающего средства в очищающей косметике – преимущественно в шампунях, гелях для мытья лица и тела, лосьонах для ванн, жидком мыле.


ПЭГ-7 глицерил кокоат уменьшает подсушивающее действие анионных поверхностно-активных веществ, оставляя поверхность кожи увлажненной и покрытой защитным слоем.
По этой причине глицерилкокоат ПЭГ-7 отличается своим защитным и кондиционирующим действием на кожу и волосы.
Добавление глицерилкокоата ПЭГ-7 придает косметике способность повторно смазывать поверхность кожи.


Это очень желательная функция, поскольку в процессе мытья удаляются, среди прочего, жировые вещества с поверхности кожи и волос.
Поэтому в очищающих препаратах используются смягчающие вещества для восстановления липидного барьера кожи.
В составах с анионными поверхностно-активными веществами (например, SLS, SLES) и амфотерными (кокобетаин, кокамидопропилбетаин) ПЭГ-7 глицерил кокоат проявляет синергизм, а также улучшает свойства пенообразования и загущения.


ПЭГ-7-глицерил-кокоат также характеризуется моющими и эмульгирующими свойствами.
ПЭГ-7 глицерил кокоат поддерживает действие других эмульгаторов, что делает его соэмульгатором, поддерживающим эмульгатор, ответственный за образование эмульсий масло в воде (М/В) в бальзамах и лосьонах.


Кроме того, ПЭГ-7 глицерилкокоат также применяется в бытовой и промышленной моющей промышленности, в том числе в средствах для мытья посуды или препаратах автохимии.


ПЭГ-7 глицерил кокоат применяется в жидком мыле, лосьонах для тела, гелях для душа, средствах после бритья и других спиртовых средствах, лосьонах и гелях для интимной гигиены, шампунях, средствах для очищения лица (гелях и пенках для лица, маслах для умывания, тониках, мицеллярных жидкостях), лосьонах для ванн. , кремы и бальзамы, солнцезащитные кремы, красящая косметика, средства для укладки волос, средства для защитной помады, жидкости для мытья посуды, автохимия.


ПЭГ-7 глицерил кокоат используется преимущественно в продуктах, которые не имеют длительного контакта с кожей, но смываются с поверхности через короткое время.
Средства для полоскания обычно не вызывают побочных эффектов, кроме легкого раздражения у людей, склонных к аллергическим реакциям.
Не рекомендуется наносить средства, содержащие глицерилкокоат ПЭГ-7, на поврежденную кожу.


PEG-7 Glyceryl Cocoate — это неионогенный этокслированный эфир полиэтиленгликоля, изготовленный из глицерина и кокосового масла.
Значение ГЛБ глицерилкокоата ПЭГ-7 составляет 11 (образует эмульсии масло в воде).
ПЭГ-7 глицерил кокоат — многофункциональный агент с превосходными эмульгирующими, смягчающими, обезжиривающими и загущающими свойствами.


ПЭГ-7-глицерил-кокоат очень полезен в качестве поверхностно-активного вещества и усилителя пенообразования.
PEG-7 Glyceryl Cocoate обладает хорошим кондиционирующим эффектом, делая кожу мягкой и гладкой.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат можно добавлять в формулы как есть.


Типичный уровень использования глицерилкокоата ПЭГ-7 составляет 1–10%.
ПЭГ-7 глицерил кокоат используется только для наружного применения.
ПЭГ-7 глицерил кокоат применяется универсально, особенно в жидком мыле, лосьонах, средствах для мытья тела, гелях для душа, шампунях для волос, очищающих средствах для лица, пенах для ванн, декоративной косметике.


Применение глицерилкокоата ПЭГ-7 в косметике: тоники для лица, средства после бритья и тоники для волос, в качестве растворителя и солюбилизатора для активных ингредиентов, парфюмерные масла и красители, увлажнители, основа для кремов, в качестве усилителя консистенции, связующего, смягчающего агента и фиксатора.
Обычно глицерилкокоат ПЭГ-7 используется в формулах по уходу за волосами и кожей из-за его кондиционирующих свойств.


ПЭГ-7 глицерилкокоат придает волосам яркость, объем и мягкость, а коже — гладкость и мягкость.
PEG-7 Glyceryl Cocoate — относительно легкий кондиционер.
PEG-7 Glyceryl Cocoate после использования не оставляет ощущения тяжести и жирности на волосах или коже, а оставляет ощущение легкости и свежести.


ПЭГ-7 глицерил кокоат — многофункциональный ингредиент средств по уходу за волосами и кожей.
ПЭГ-7 глицерил кокоат — неионогенное поверхностно-активное вещество, обладающее эмульгирующими и загущающими свойствами, а также обладающее прекрасными кондиционирующими свойствами для кожи и волос.


ПЭГ-7 глицерил кокоат также может работать как отличный сорастворитель в формулах на водной основе, что помогает значительно улучшить растворимость и стабильность других активных ингредиентов и эссенций.
ПЭГ-7 глицерил кокоат — поверхностно-активное вещество и эмульгатор, широко используемый в рецептурах средств личной гигиены и косметических продуктов.


ПЭГ-7 глицерилкокоат имеет множество применений в производстве различных продуктов.
Продукты для макияжа: глицерилкокоат ПЭГ-7 можно использовать в качестве эмульгатора в рецептурах некоторых продуктов для макияжа (например, тональных кремов).
ПЭГ-7 глицерилкокоат также используется в технологических жидкостях на основе растворимых масел, полусинтетических охлаждающих жидкостей, а также чистых масел.


ПЭГ-7 глицерил кокоат используется в качестве кондиционера и смягчающего средства в моющей косметике.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат в качестве поверхностно-активного вещества обладает очень хорошими эмульгирующими свойствами.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат способствует образованию и стабилизации эмульсий, т.е. двухфазной дисперсионной системы, содержащей две несовместимые жидкости с разными химическими характеристиками (полярные и неполярные жидкости), например, воду и масло.


Эта особенность используется в жидких составах пестицидов, таких как EC и EW.
В косметических препаратах глицерилкокоат ПЭГ-7 обладает смягчающими свойствами.
Продукты, содержащие глицерилкокоат ПЭГ-7, идеально подходят для косметики с увлажняющими свойствами.


После нанесения на кожу глицерилкокоат ПЭГ-7 оставляет на ее поверхности защитный слой, предотвращающий потерю влаги.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат также входит в состав огнестойких гидравлических жидкостей HFA, используемых в горнодобывающей промышленности.
ПЭГ-7 глицерил кокоат используется в качестве омолаживающего средства в шампунях, гелях для душа и жидком мыле.


ПЭГ-7-глицерил-кокоат, используемый в качестве глицерина, представляет собой сложный эфир, полученный из этоксилированного эфира.
ПЭГ-7 глицерил кокоат — прозрачное светло-желтое гидрофильное смягчающее средство для шампуней, гелей для душа и составов для пенных ванн, а также усилитель растворимости эфирных масел и ароматизаторов, а также соэмульгатор для эмульсий «масло в воде», кремов и лосьонов.


ПЭГ-7 глицерил кокоат является усилителем липидного слоя и солюбилизирован.
Этот этоксилированный глицерид, ПЭГ-7 глицерил кокоат, используется в очищающих препаратах поверхностно-активных веществ, эфирных маслах и активных веществах.
ПЭГ-7 глицерил кокоат можно использовать в косметике, содержащей спирт.


ПЭГ-7 глицерил кокоат применяется универсально, особенно в жидком мыле, лосьонах, средствах для мытья тела, гелях для душа, шампунях для волос, средствах для очищения лица, пенах для ванн, декоративной косметике.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат представляет собой самоэмульгирующийся смягчающий агент, особенно подходящий для водных составов.


ПЭГ-7 глицериловый кокоат, используемый в прозрачном шариковом антиперспиранте.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат можно добавлять в формулы как есть, обычная концентрация 1–10%.
ПЭГ-7 глицерил кокоат используется только для наружного применения.


ПЭГ-7 глицерилкокоат применяется универсально, особенно в жидком мыле, лосьонах, средствах для мытья тела, гелях для душа, шампунях для волос, средствах для очищения лица, пенах для ванн, декоративной косметике.
В лосьонах и кремах на основе масла и ароматизаторов также используются солюбилизаторы и соэмульгаторы.


ПЭГ-7 глицерил кокоат используется в средствах личной гигиены, ухода за волосами и косметике.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат можно использовать в концентрации 1–10% и добавлять как есть.
ПЭГ-7 глицерил кокоат используется в качестве смягчающего и смазочного средства в наших дезодорантах и помогает жидкому мылу (из поверхностно-активных веществ) стать гуще.


ПЭГ-7 глицерилкокоат также используется в очищающем мыле для лица, гелях для душа, кремах и масках для волос, гелях для душа и шампунях.
ПЭГ-7 глицерил кокоат используется в составе красок и красок для волос, шампуней, чистящих средств, средств по уходу за кожей и средств для ванн.
ПЭГ-7 глицерилкокоат используется в красках и красках для волос, шампунях, чистящих средствах, средствах по уходу за кожей и средствах для ванн.


ПЭГ-7 глицерил кокоат представляет собой разновидность гидрофильной смазки, полученной в результате реакции натурального масла и оксида этилена.
ПЭГ-7 глицерил кокоат можно использовать в качестве дополнительного масла в системе поверхностно-активных веществ.
ПЭГ-7 глицерил кокоат мало влияет на пену и может заменить водорастворимый ланолин, растворяемый в прозрачном продукте.


ПЭГ-7 глицерил кокоат поддерживает баланс масла в коже и волосах, уменьшает сухость и усиливает ощущение смазывания кожи и волос.
ПЭГ-7 глицерил кокоат подходит для различных моющих и водных средств, особенно для приготовления тройных и множественных эмульсий.
ПЭГ-7 глицерилкокоат широко используется в средствах личной гигиены, таких как шампуни и средства для мытья тела.


Глицерилкокоат подходит для всех видов моющих средств, прозрачных гелей и различных водных продуктов, таких как шампунь, гель для душа, кондиционер, дезинфицирующее средство для рук и т. д.
ПЭГ-7 глицерил кокоат используется в качестве кондиционера, Очищение, шампуни, Укладка, Уход за руками/ногами/ногтями, Уход за лицом, Уход за телом, Средства для мытья рук/дезинфицирующие средства, Ванна и душ, скрабы, Очищающие средства, мыло.


ПЭГ-7 глицерил кокоат также действует как супержирный агент для кожи и волос и усилитель пены, улучшая ощущение кожи от формулы.
ПЭГ-7 глицерил кокоат используется в качестве усилителя липидного слоя в очищающих препаратах с поверхностно-активными веществами, а также в качестве промотора растворимости эфирных масел и активных веществ в формуле.


Кроме того, глицерилкокоат ПЭГ-7 химически стабилен в диапазоне pH большинства косметических составов.
Пережиривающие, солюбилизирующие и поверхностно-активные свойства этих гидрофильных жирных эфиров, а также их двойная растворимость в воде и водном спирте представляют собой идеальное сочетание функциональности для создания новых продуктов для ванн, которые набирают популярность.


ПЭГ-7 глицерил кокоат оказывает сухое, легкое смягчающее действие и придает смазывающее, кондиционированное ощущение, которое идеально подходит для современных шампуней для тела, гелей для ванн, пен для ванн и очищающих средств для лица.


-Применение в косметической продукции: Эффект глицерилкокоата ПЭГ-7 в косметических рецептурах:
*хорошие очищающие свойства, используются в средствах для очищения кожи головы и волос, таких как шампуни или пены для ванн;

*При добавлении в моющие средства глицерилкокоат ПЭГ-7 повышает качество пены.
Образование пены напрямую определяет механизм удаления грязи и загрязнений с поверхности;

*ПЭГ-7-глицерил-кокоат является соэмульгатором многих веществ, которые плохо растворяются в воде, таких как ментол, салициловая кислота или эфирные масла.
ПЭГ-7 глицерилкокоат помогает создать эмульсию и сохранить ее стабильность.
Без эмульгаторов формула расслаивалась бы, и капли масла плавали бы на воде;

*Глицерилкокоат PEG-7 используется в качестве смягчителя в средствах по уходу за волосами.
Продукты, содержащие глицерилкокоат ПЭГ-7, значительно улучшают состояние сухой кожи;

*При нанесении на кожу кремов ПЭГ-7 глицерил кокоат создает на ее поверхности полупроницаемую пленку, защищающую кожу от внешних факторов и удерживающую влагу.
Смягчающие средства, такие как глицерил-кокоат PEG-7, особенно полезны для людей с сухой, грубой и/или шелушащейся кожей.
Применение смягчающих средств помогает облегчить эти симптомы;

*В косметике глицерилкокоат ПЭГ-7 также действует как эмульгатор, поскольку он стабилизирует продукт и помогает эмульгировать ингредиенты на масляной и водной основе, делая смесь когезивной и однородной;

*В качестве поверхностно-активного вещества PEG-7 Glyceryl Cocoate помогает удалить грязь, скопившуюся в масле на коже, и увеличивает смешивание легко смываемой грязи с водой.
Таким образом, глицерилкокоат ПЭГ-7 оставляет кожу обновленной и омоложенной;

*в их функции входит повторное смазывание.
В процессе мытья удаляются маслянистые/жировые вещества, поэтому мы используем смазки, восстанавливающие липидный барьер.


-В очищающих средствах и лосьонах используется глицерилкокоат PEG-7:
ПЭГ-7 глицерил кокоат используется в составах средств личной гигиены, таких как средства для очищения кожи, средства для мытья тела, шампуни и лосьоны.
ПЭГ-7 глицериловый кокоат помогает распределить средства по коже и эффективно удалить грязь, масло и макияж.


- В средствах для снятия макияжа используется глицерилкокоат PEG-7:
ПЭГ-7 глицерил кокоат используется в салфетках для снятия макияжа, жидких средствах для снятия макияжа и других средствах для снятия макияжа.
ПЭГ-7 глицерилкокоат помогает легко удалить макияж.


- В средствах по уходу за волосами используется глицерилкокоат PEG-7:
ПЭГ-7 глицерил кокоат можно использовать в средствах по уходу за волосами для их очищения и кондиционирования.
ПЭГ-7 глицерилкокоат можно найти в таких продуктах, как шампуни, кондиционеры и маски для волос.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТ?
ПЭГ-7 глицерил кокоат — это многофункциональный ингредиент, который можно найти в ряде продуктов, таких как очищающие средства, кондиционеры для волос и шампуни.
ПЭГ-7 глицерилкокоат полезен как для кожи, так и для волос.

*Уход за волосами:
ПЭГ-7 глицерил-кокоат легко соединяет масло и воду, тем самым оказывая полезное воздействие на удаление грязи и масла с волос.
ПЭГ-7 глицерил-кокоат лечит грубые и сухие волосы, придавая им здоровый вид.

*Уход за кожей:
ПЭГ-7 глицерил-кокоат помогает восстановить естественный барьер кожи и удерживает влагу, придавая ей гладкость и безупречность.
PEG-7 Glyceryl Cocoate легкий и нежирный, поэтому не утяжеляет кожу.

*Косметическая продукция:
ПЭГ-7 глицерилкокоат улучшает внешний вид косметических продуктов, придавая им желаемую густоту и текстуру.
ПЭГ-7 глицерилкокоат смешивает масляные и водные компоненты и, таким образом, стабилизирует составы.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
ПЭГ-7 глицерил кокоат представляет собой синтетический полимер, получаемый в результате реакции полиэтиленгликоля (ПЭГ) и жирных кислот, полученных из кокосового или пальмоядрового масла.
ПЭГ-7 глицерил кокоат — это мягкое соединение, которое помогает сочетать ингредиенты на масляной и водной основе.



ЧТО ДЕЛАЕТ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТ В СОСТАВЕ?
* Смягчающее средство
*Эмульгирование
*Поверхностно-активное вещество



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА ПЭГ-7:
ПЭГ-7 глицерил кокоат безопасен для использования в смываемых средствах, таких как очищающие средства и шампуни.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат также можно использовать в несмываемых продуктах в концентрации до 10%.
Однако по-прежнему существуют некоторые опасения относительно этого ингредиента из-за присутствия оксида этилена.

Процесс этоксилирования сопряжен с риском загрязнения 1,4-диоксаном, который является потенциальным канцерогеном.
Но его присутствия можно избежать, пройдя этапы очистки перед добавлением глицерилкокоат�� ПЭГ-7 в составы.
Кроме того, глицерилкокоат ПЭГ-7 некомедогенен, не закупоривает поры и не вызывает прыщей.



АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТУ:
*ГЛИЦЕРИЛОЛЕАТ,
*ГЛИЦЕРИН



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
Ключевые преимущества кокоса ПЭГ-7:
*отличные эмульгирующие свойства,
*низкое пенообразование,
*биоразлагаемость в природной среде,
*устойчивость к кислой среде и устойчивость к щелочной среде (умеренная),
*растворимость в большинстве неполярных растворителей,
*смягчающие свойства в косметике,
*идеален в качестве компонента смазочных и противоизносных масел,



НАЗВАНИЕ/ОПИСАНИЕ ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА ПЭГ-7:
Жирные кислоты кокосового масла, сложный эфир глицерина, этоксилированный (в среднем 7 единиц -CH2-CH2-O-)



ФУНКЦИИ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
*ПАВ - ОЧИЩАЮЩЕЕ:
Поверхностно-активное средство для очистки кожи, волос и/или зубов.

*ПОВЕРХНОСТНО-ЭМУЛЬГИРУЮЩЕЕ:
ПЭГ-7 глицерил кокоат позволяет образовывать мелкодисперсные смеси масла и воды (эмульсии).



ФУНКЦИИ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
*Поверхностно-активное вещество
* Смягчающее средство
*Солюбилизатор
* Моющее средство
*Эмульгатор



ХРАНЕНИЕ ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА ПЭГ-7:
Храните глицериловый кокоат ПЭГ-7 в прохладном, сухом месте, незамерзающем и защищенном от солнца.
Срок годности один год (0~35°C)



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
ПЭГ-7 глицерил кокоат — это название INCI для соединений, которые являются производными глицеридов и кокосового масла.
Номер CAS глицерилкокоата ПЭГ-7: 68201-46-7.
Традиционное название глицерилкокоата ПЭГ-7, используемое в литературе, — моноглицерид кокосового масла, полиоксиэтилированный 7 молями оксида этилена.

ПЭГ-7 глицерил кокоат получают из полиэтиленгликоля, глицерина и жирных кислот кокосового масла.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат обладает гидрофильными свойствами.
ПЭГ-7 глицерил кокоат представляет собой неионное поверхностно-активное вещество (эмульгирует) с плохой растворимостью в воде.

ПЭГ-7 глицерил кокоат при комнатной температуре имеет вид маслянистой жидкости.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат хорошо растворим в неполярных растворителях, таких как этанол, изопропанол или ацетон.
Продаваемые продукты, такие как глицерил-кокоат ПЭГ-7, которые включены в ассортимент продукции, предлагаемой Группой PCC, содержат минимум 99% активного ингредиента и до 1% воды.

ПЭГ-7 глицерилкокоат имеет характерный запах и цвет от соломенно-желтого до светло-желтого.
ПЭГ-7 глицерилкокоат Молярная масса прибл. 600 г/моль.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат демонстрирует очень хорошую стабильность в диапазоне pH от 5 до 8.
ПЭГ-7 глицерил кокоат в основном действует как эмульгатор для эмульсий масло в воде.



КРАТКИЙ ОБЗОР ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТ:
* Смягчающее, поверхностно-активное вещество и эмульгатор, частично полученный из кокоса.
*Часто используется в увлажняющих кремах, кондиционерах для волос и очищающих средствах.
*Процесс очистки помогает контролировать любые потенциально опасные побочные продукты.
*Считается безопасным при использовании в косметике.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
- Многофункциональный агент с превосходными эмульгирующими, смягчающими, обезжиривающими и загущающими свойствами.
- Очень полезен в качестве поверхностно-активного вещества и усилителя пенообразования.
- Обладает хорошим кондиционирующим эффектом, делает кожу мягкой и гладкой.



ПРОИЗВОДСТВО ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА ПЭГ-7:
ПЭГ-7-глицерил-кокоат получают путем этоксилирования (полимеризации этиленоксида) глицерил-кокоата.



ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА ПЭГ-7:
*универсальное, эффективное смягчающее и кондиционирующее средство в смываемой косметике,
*разглаживает кожу и волосы,
*очень хорошие эмульгирующие и моющие свойства,
*совместимость и синергизм действия с анионными и амфотерными ПАВ,
*стабилизатор пены,
* действует как соэмульгатор,
*стабилизирует эмульсии масло в воде (М/В),
*биоразлагаем и хорошо переносится кожей и слизистыми оболочками,
*на основе возобновляемого растительного сырья.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
* Кондиционер для кожи и отличный эмульгатор.
*PEG-7 Glyceryl Cocoate также способствует загустению и вспениванию.
*PEG-7 Glyceryl Cocoate также обладает хорошими поверхностно-активными свойствами.
*Увлажняющий,
*увлажнение,
*Улучшить барьерную функцию кожи.



ФУНКЦИИ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
*Агент для ухода за кожей
* Смягчающее; ПАВ
*Эмульгатор



НАУКА О ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТЕ:
PEG-7 Glyceryl Cocoate — прозрачное, легкое, водолюбивое масло, полученное из кокосового/пальмоядрового масла и глицерина.
PEG-7 Glyceryl Cocoate — мягкое очищающее средство, популярное в средствах для чувствительной кожи.
ПЭГ-7 глицерил кокоат также является солюбилизатором, который помогает растворять масла и маслорастворимые ингредиенты (эфирные масла или салициловую кислоту) в формулах на водной основе.



ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА PEG-7 ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС:
* СПОСОБСТВУЕТ ЗДОРОВЬЮ ГОЛОВЫ ГОЛОВЫ
В качестве очищающего средства глицерил-кокоат ПЭГ-7 помогает улучшить здоровье кожи головы, сохраняя кожу головы и волосяные фолликулы чистыми.

*УЛУЧШАЕТ ТЕКСТУРУ
ПЭГ-7 глицерил кокоат используется в качестве эмульгатора, способствует загущению и стабилизации продуктов, делая процесс нанесения более плавным и легким.

*TLDR
ПЭГ-7 глицериловый кокоат помогает очистить и улучшить здоровье кожи головы.
ПЭГ-7 глицерил кокоат также помогает улучшить текстуру продукта, обеспечивая более плавный процесс нанесения.



ФУНКЦИЯ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
ПЭГ-7-глицерил-кокоат представляет собой водорастворимый эфир полиола и жирной кислоты.
ПЭГ-7 глицерил кокоат является неионным поверхностно-активным веществом и действует как эмульгатор.

ПЭГ-7-глицерил-кокоат оказывает смягчающее и кондиционирующее действие на кожу.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат также обладает супержирными свойствами.

ПЭГ-7 глицерил кокоат — смягчающее неионогенное поверхностно-активное вещество и солюбилизатор масел и липофильных (маслорастворимых) ингредиентов в мягких очищающих составах на водной основе, таких как средства для снятия макияжа, очищающие средства и шампуни, полученные из натурального сырья (кокосовое масло). .
ПЭГ-7 глицерил кокоат представляет собой по существу бесцветное гидрофильное масло с едва уловимым запахом кокосового масла.



СВОЙСТВА ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
- Гидрофильное смягчающее средство
- Может производить тройные и множественные эмульсии
- Может заменить водорастворимый ланолин



ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА ПЭГ-7:
ПЭГ-7 глицерил кокоат можно хранить в течение 24 месяцев с даты изготовления в невскрытой оригинальной упаковке и при комнатной температуре.
ПЭГ-7 глицерил кокоат следует защищать от света, тепла, кислорода и влаги.
Храните контейнер с глицерилкокоатом ПЭГ-7 плотно закрытым.
Как только глицерилкокоат ПЭГ-7 откроется, быстро используйте содержимое.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
ПЭГ-7 глицерил кокоат — это название INCI (INCI: Международная номенклатура косметических ингредиентов) неионогенного поверхностно-активного вещества, принадлежащего к группе сложных эфиров полиоксиэтиленовых жирных кислот.

ПЭГ-7 глицерил кокоат — производное жирных кислот кокосового масла.
Номер CAS, который позволяет однозначно идентифицировать или искать конкретное соединение, составляет 61791-29-5 для кокоса ПЭГ-7.
ПЭГ-7 глицерил кокоат в чистом виде представляет собой прозрачную или слегка мутную жидкость.

ПЭГ-7-глицерил-кокоат имеет тенденцию к желированию.
Цвет глицерилкокоата ПЭГ-7 варьируется от соломенно-желтого до светло-коричневого.
Запах глицерилкокоата ПЭГ-7 описывается как характерный.

Коммерческий продукт, доступный, например, в группе PCC под названием PEG-7 Glyceryl Cocoate, содержит по меньшей мере 99% активного вещества.
Минимальное содержание примесей (в основном воды) в таком продукте не превышает 1%.
Число омыления, или количество гидроксида калия (КОН), необходимое для нейтрализации кислот, содержащихся в глицерилкокоате ПЭГ-7, находится в диапазоне от 104 до 112 мг КОН на 1 г продукта.

1% водный раствор глицерилкокоата ПЭГ-7 нейтрален (рН от 6,0 до 8,0).
Поверхностно-активное вещество, такое как глицерилкокоат ПЭГ-7, плохо растворяется в воде.
После введения в воду глицерилкокоат ПЭГ-7 образует эмульсию с частицами воды.

Это связано с наличием длинной гидрофобной цепи жирной кислоты.
Вещества неполярной природы являются хорошими растворителями для этих соединений согласно общепринятому правилу «подобное растворяется подобное».
Метанол или этанол являются примерами неполярных растворителей, подходящих для растворения глицерилкокоата ПЭГ-7.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТ��:
*Отличная совместимость с другими активными ингредиентами, что обеспечивает большую гибкость рецептуры.
*Выдающиеся смазывающие свойства в формулах по уходу за кожей, содержащих спирт, помогают снизить стресс кожи.
*Можно значительно улучшить объем добавления активных ингредиентов и эссенций в шампуни и пены для ванн.
*Придает волосам яркость, объем и эластичность; Придает коже гладкость и мягкость.



СТАБИЛЬНОСТЬ/СРОК ХРАНЕНИЯ ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА ПЭГ-7:
ПЭГ-7 глицерил кокоат стабилен в широком диапазоне pH, за исключением сильных кислот и щелочей.
Упакуйте глицерилкокоат ПЭГ-7 в плотно закрытые контейнеры (бочки или цистерны);
Храните глицерилкокоат ПЭГ-7 в сухом, проветриваемом и прохладном месте;
Храните глицерилкокоат ПЭГ-7 вдали от прямых солнечных лучей и воды.
При соблюдении условий хранения срок годности ПЭГ-7 глицерилкокоата составляет 12 месяцев.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
Рекомендуемая дозировка глицерилкокоата ПЭГ-7 в средствах по уходу за волосами и кожей составляет 1,0–5,0%.



ДРУГИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА ПЭГ-7:
плотность – ок. 1,01 г/мл (@ 50ᵒC),
точка застывания – ок. 0ᵒС,
температура кипения – выше 200ᵒС (с разложением),
температура вспышки – ок. 200ᵒС.



НАУЧНЫЕ ФАКТЫ О ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТЕ:
Ингредиенты PEG Glyceryl Cocoate производятся из жирных кислот, полученных из кокосового масла.
ПЭГ с различной длиной цепи образуются с использованием оксида этилена и воды, при этом среднее количество молей используемого оксида этилена соответствует числу в названии.



ЧТО ТАКОЕ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТ?
ПЭГ-7 глицерил кокоат, ПЭГ-30 глицерил кокоат, ПЭГ-40 глицерил кокоат, ПЭГ-78 глицерил кокоат и ПЭГ-80 глицерил кокоат представляют собой простые эфиры полиэтиленгликоля и глицерил кокоата.
В косметике и средствах личной гигиены ингредиенты ПЭГ-глицерил-кокоата используются в составе красок и красок для волос, шампуней, чистящих средств, а также средств по уходу за кожей и средств для ванн.



ПОЧЕМУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТ?
Глицерилкокоат ПЭГ-7 действует как смазка на поверхности кожи, придавая коже мягкий и гладкий вид.
ПЭГ-7-глицерил-кокоат также способствует образованию эмульсий за счет снижения поверхностного натяжения эмульгируемых веществ.
ПЭГ-30, -40, -78 и -80 глицерил-кокоат очищают кожу и волосы, помогая воде смешиваться с маслом и грязью, чтобы эти вещества можно было смыть.
Они также помогают другим ингредиентам растворяться в растворителе, в котором они обычно не растворяются.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА ПЭГ-7:
рН: 5,0-8,0
Растворимость: растворим в воде.
Вязкость: Низкая
Внешний вид, физическое состояние: Жидкость
Запах: мягкий
Вкус: Нет в наличии
Цвет: Бледно-желтый
Молекулярный вес: Не доступен.
pH (3% раствор в воде) 6,0-7,5.
Точка кипения: Недоступно.
Точка плавления: 25°C

Давление пара: Недоступно
Плотность пара: Недоступно
Скорость испарения: Недоступно
Воспламеняемость: Недоступно
Верхний/нижний предел взрываемости: Недоступно.
Растворимость: растворим в воде.
Точка вспышки: Недоступно
Удельный вес: 1,064
КАС: 68201-46-7
INCI: ПЭГ-7 глицерилмонококоат
Состав: ПЭГ-7 глицерил монококоат.
Внешний вид: Прозрачная маслянистая жидкость с характерным запахом.
Растворимость: растворим в воде и спиртах, нерастворим в маслах.
Сохранение: без консервантов.

Хранение: Хранить в закрытой таре, в сухом месте, при комнатной температуре.
Номер CB: CB6962878
Молекулярная формула: не указана
Молекулярный вес: 0
Запах при 100,00?%.: мягкий.
Оценка еды по версии EWG: 1–4.
FDA UNII: ПЭГ-40 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТ (329A25NUFR)
ГЛИЦЕРЕТ-20 КОКОАТ (38RO881Z06)
ГЛИЦЕРЕТ-17 КОКОАТ (3057VPT0KC)
ПЭГ-80 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТ (A7D04GUR0Z)
ГЛИЦЕРЕТ-6 КОКОАТ (6863Y1YTGT)
Система регистрации веществ EPA: этоксилированные моно- и диглицериды кокоса (68201-46-7)
Информация о косметике: глицерилкокоат PEG-40.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
*Глаза:
Требуется немедленная медицинская помощь.
Немедленно промойте большим количеством воды, в том числе и под веками, в течение не менее 15 минут.
*Вдыхание:
Выйдите на свежий воздух.
Требуется немедленная медицинская помощь.
*Кожа:
Немедленно смыть большим количеством воды с мылом, сняв всю загрязненную одежду и обувь.
Получите медицинскую помощь.
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
*Проглатывание:
Пить много воды.
Если есть возможность, после этого выпейте молока.
Немедленно позвоните врачу



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
-Личные меры предосторожности, защитное оборудование, оборудование и действия в чрезвычайных ситуациях:
(Методы и материалы для локализации и очистки)
Держите ненужный персонал подальше.
Проветривайте закрытые помещения перед входом в них.
Абсорбируйте инертным абсорбентом, например сухой глиной, песком или диатомитом, коммерческими сорбентами, или собирайте с помощью насосов.
Там, где это возможно, оградите разлитый материал дамбой.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
*Крупные разливы:
Там, где это возможно, оградите разлитый материал дамбой.
Накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить растекание.
Засыпьте вермикулитом, сухим песком или землей и поместите в контейнеры.
*Небольшие разливы:
Протрите впитывающим материалом (например, тканью, флисом).
-Экологические меры предосторожности:
Соберите и утилизируйте загрязненную промывную воду.
Свяжитесь с местными властями в случае утечки в канализацию/водную среду.
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА ПЭГ-7:
-Подходящие средства пожаротушения:
Распыление воды, туман, CO2, сухие химикаты или пена, устойчивая к спирту.
-Инструкции по пожаротушению:
Конкретные методы:
Используйте водяной спрей для охлаждения неоткрытых контейнеров.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
-Биологические предельные значения:
Для ингредиента(ов) не установлены пределы биологического воздействия.
-Индивидуальные меры защиты, такие как средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Надевайте защитные очки с боковыми щитками (или защитные очки).
*Защита кожи:
**Защита рук:
Химически стойкие перчатки.
**Другой:
Носите подходящую защитную одежду.
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
*Термическая опасность:
При необходимости надевайте соответствующую термозащитную одежду.
*Общие соображения гигиены:
Всегда соблюдайте меры личной гигиены, такие как мытье после работы с материалом и перед едой, питьем и/или курением.
Регулярно стирайте рабочую одежду и защитное снаряжение для удаления загрязнений.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА ПЭГ-7:
-Меры безопасного обращения:
Не обращайтесь и не храните вблизи открытого огня, тепла или других источников возгорания.
Примите меры предосторожности против статических разрядов.
Все оборудование, используемое при работе с продуктом, должно быть заземлено.
Тщательно промойте после обработки.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Держите контейнер закрытым.
Обращайтесь с контейнерами осторожно.
Медленно открывайте, чтобы контролировать возможный сброс давления.
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТА:
-Реактивность:
Стабилен в нормальных условиях
-Химическая стабильность:
Стабилен в нормальных условиях
-Опасная полимеризация:
Не произойдет
-Условия, чтобы избежать:
Никаких дополнительных мер предосторожности
-Особые замечания:
Никто


ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТ (ПАВ)

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) представляет собой химическое соединение, обычно используемое в косметике и средствах личной гигиены в качестве поверхностно-активного вещества и смягчающего средства.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) — универсальный косметический ингредиент, известный своими поверхностно-активными и смягчающими свойствами.
Полученный из глицерина и кокосового масла, PEG-7 Glyceryl Cocoate (поверхностно-активное вещество) сочетает в себе преимущества этих природных источников в косметических рецептурах.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) представляет собой сложный эф��р полиэтиленгликоля, компонент ПЭГ которого способствует его эмульгирующим свойствам.
В качестве поверхностно-активного вещества PEG-7 Glyceryl Cocoate (поверхностно-активное вещество) способствует равномерному распределению ингредиентов в косметических продуктах.

Номер CAS: 66105-29-1, 68201-46-7



ПРИЛОЖЕНИЯ


ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) находит широкое применение в косметических рецептурах в качестве поверхностно-активного вещества и смягчающего средства.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) является ключевым ингредиентом очищающих средств для лица, поскольку он способствует нежному и эффективному очищению, не лишая кожу естественной влаги.
Смягчающие свойства глицерилкокоата ПЭГ-7 (поверхностно-активного вещества) делают его распространенным выбором в увлажняющих лосьонах и кремах.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в составах шампуней для усиления очищающего и кондиционирующего воздействия на волосы.

В средствах для мытья тела и гелях для душа PEG-7 Glyceryl Cocoate (поверхностно-активное вещество) помогает создать обильную пену и улучшает общее ощущение на коже.
Его совместимость с различными типами кожи делает его пригодным для использования в составах для чувствительной кожи.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в продуктах по уходу за детьми, обеспечивая мягкое и нежное очищение.
В средствах для снятия макияжа глицерил-кокоат PEG-7 (поверхностно-активное вещество) помогает эффективно удалять макияж, оставляя кожу мягкой и напитанной.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в кондиционерах для волос для улучшения послушности и придания волосам шелковистой текстуры.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) способствует общей сенсорной привлекательности косметических продуктов, обеспечивая ощущение роскоши и приятности.
Его часто включают в составы средств интимной гигиены из-за его мягкого и нераздражающего действия.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в средствах для ванн, придавая им кремовый и приятный эффект от купания.
Водорастворимая природа ПЭГ-7-глицерил-кокоата (поверхностно-активного вещества) делает его пригодным для различных водных составов, таких как мицеллярная вода.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в средствах до и после бритья, чтобы обеспечить гладкое скольжение во время бритья и успокоить кожу после него.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) добавляется в солнцезащитные кремы для улучшения растекаемости и ощущения продукта на коже.
В мыле и дезинфицирующих средствах для рук он помогает поддерживать баланс между эффективным очищением и увлажнением кожи.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) добавляется в антивозрастные кремы для придания им насыщенной и питательной текстуры.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) содержится в масках для лица, где он способствует равномерному нанесению и удалению продукта.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (ПАВ) используется в отшелушивающих скрабах для улучшения текстуры и растекаемости продукта.
Мягкость глицерилкокоата ПЭГ-7 (поверхностно-активного вещества) делает его пригодным для включения в шампуни и средства по уходу за домашними животными.
В средствах для укладки, таких как муссы и гели для волос, он способствует легкости нанесения и смываемости.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в кремах и лосьонах для рук для усиления увлажняющего воздействия на кожу.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в смазках для интимной гигиены, обеспечивая гладкое нанесение и не вызывающее раздражения.
В рецептурах кремов и пен для бритья он способствует образованию обильной пены, обеспечивающей комфортное бритье.
Его универсальность распространяется на различные несмываемые и смываемые составы, что делает глицерилкокоат PEG-7 (поверхностно-активное вещество) универсальным ингредиентом в косметической промышленности.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) является распространенным ингредиентом нежных очищающих салфеток, обеспечивающих эффективное удаление макияжа и кондиционирование кожи.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в маслах для ванн и бомбочках для ванн для усиления смягчающих свойств, оставляя кожу мягкой и увлажненной.

В натуральных и органических составах по уходу за кожей часто выбирают ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) из-за его биоразлагаемости и мягкости.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) добавляется в пенящиеся очищающие средства для лица, образуя кремовую пену, которая эффективно удаляет загрязнения.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в дезинфицирующих гелях для рук, чтобы сбалансировать очищение и благоприятное для кожи увлажнение.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) играет роль в разработке успокаивающих и увлажняющих продуктов после загара для облегчения состояния кожи, подвергшейся воздействию солнца.

Смягчающая природа глицерилкокоата ПЭГ-7 (поверхностно-активного вещества) делает его пригодным для использования в кремах для кутикулы и средствах по уходу за ногтями.
В косметических рецептурах для зрелой кожи он придает роскошную текстуру антивозрастным кремам и сывороткам.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в рецептурах натуральных дезодорантов для обеспечения гладкого нанесения и комфорта кожи.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) включен в мицеллярную очищающую воду, предлагая мягкое, но эффективное решение для снятия макияжа.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) содержится в лосьонах для рук и тела из-за его способности улучшать растекаемость продукта.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) придает шелковистость сывороткам для волос и несмываемым кондиционерам, помогая распутывать волосы.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) входит в состав средств для интимного мытья, обеспечивая мягкое и нераздражающее очищающее действие.
В средствах по уходу за мужчинами, таких как масла для бороды и кремы для бритья, он улучшает общие характеристики продукта.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в кремах для ног для смягчения огрубевшей кожи и улучшения ощущений при нанесении.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) добавляется в массажные масла и кремы из-за его благоприятных для кожи свойств, обеспечивающих плавный и комфортный массаж.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в составе натуральных и органических шампуней для усиления кондиционирующего воздействия на волосы.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в мягких отшелушивающих очищающих средствах для улучшения текстуры и удобства нанесения.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) способствует стабильности эмульсий в лосьонах для автозагара, обеспечивая равномерное нанесение без разводов.
В рецептурах косметических салфеток глицерилкокоат ПЭГ-7 (поверхностно-активное вещество) обеспечивает освежающее очищающее действие, не высушивая кожу.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в натуральных продуктах по уходу за детьми, таких как кремы и лосьоны для подгузников, из-за его мягкости.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) встречается в средствах по уходу за кожей, которые можно взять с собой в дорогу, благодаря своей универсальности и простоте использования в дороге.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (ПАВ) добавляется в составы косметических праймеров, способствуя гладкому и равномерному нанесению макияжа.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в отшелушивающих скрабах для рук, чтобы усилить очищающее действие, оставляя кожу увлажненной.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в пенах для ванн и муссах для душа из-за его способности создавать роскошную пену и улучшать общее впечатление от купания.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в нежных пенящихся масках для лица, улучшая растекаемость и легкость удаления.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) является распространенным ингредиентом натуральных и органических солнцезащитных кремов, влияющим на текстуру продукта и ощущение на коже.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) содержится в составах отшелушивающих скрабов для тела, обеспечивая мягкое, но эффективное отшелушивание.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используе��ся в тониках для лица, чтобы помочь сбалансировать pH кожи и оставить ощущение свежести.
В очищающих гелях и пенках для рук он способствует общему чувственному впечатлению, сочетая очищение с комфортом кожи.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) добавляется в спреи для распутывания волос из-за его кондиционирующих свойств, облегчающих расчесывание и укладку.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в бальзамах после бритья, чтобы успокоить и увлажнить кожу после бритья.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) добавляется в спреи для фиксации макияжа для улучшения равномерного распределения и стойкости макияжа.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в составах салфеток для интимной гигиены, обеспечивая мягкое и освежающее очищающее действие.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) придает кремовую текстуру средств для мытья рук и тела, усиливая ритуал очищения.
В составе натуральных и органических дезодорантов он помогает обеспечить гладкое и комфортное нанесение.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) содержится в составах сухих шампуней, помогая абсорбировать излишки масла и одновременно кондиционируя волосы.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в ночных масках для лица, обеспечивая питательное и увлажняющее действие.
В составах солей для ванн и масел для ванн он улучшает диспергируемость продукта в воде для ванн.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) входит в состав многофункциональных косметических бальзамов благодаря своим смягчающим свойствам, подходящим для различных применений на коже.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в пудрах для тела для улучшения адгезии пудры и придания ощущения шелковистости.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) способствует общей стабильности эмульсий в кремах и лосьонах для рук.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) добавляется в натуральные очищающие масла из-за его способности эмульгировать и удалять макияж и загрязнения.
В рецептурах спреев для лица он способствует равномерному распределению продукта и обеспечивает легкое и освежающее ощущение.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) содержится в средствах для снятия лака, которые улучшают удаление лака с ногтей и одновременно кондиционируют ногти.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в кремах от зуда благодаря своим успокаивающим свойствам на раздраженной коже.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) добавляется в бомбочки для ванн и шипучие таблетки для ванн для усиления увлажняющего эффекта во время купания.
В составах скрабов и кремов для ног он способствует отшелушиванию и оказывает смягчающее действие.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в кремах для укладки волос для улучшения послушности и придания естественного блеска.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) придает ощущение роскоши от обертываний и процедур спа-класса, усиливая общее ощущение расслабления.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) входит в состав пенящегося мыла для рук, обеспечивая баланс очищения и кондиционирования кожи.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в увлажняющих спреях для лица, образуя тонкое и равномерное распыление, освежающее в течение дня.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) содержится в сыворотках для лица, способствуя плавному нанесению и впитыванию активных ингредиентов.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в рецептурах натуральных зубных паст благодаря своим мягким пенообразующим и эмульгирующим свойствам.

В рецептурах масел для ванн он улучшает дисперсию эфирных масел и одновременно увлажняет кожу.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) входит в состав натуральных средств от насекомых, обеспечивая приятный для кожи и легко распределяющийся продукт.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) придает кремовую консистенцию косметической основы, обеспечивая ее гладкое нанесение.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в отшелушивающих масках для рук, сочетая в себе преимущества очищения и нежного отшелушивания.
В составе кондиционеров для кутикулы он смягчает и увлажняет кутикулу, придавая ногтям здоровый вид.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в безводных дезинфицирующих кремах для рук, обеспечивая как очищающее, так и увлажняющее действие.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) содержится в натуральных массажных маслах, обеспечивая плавное скольжение во время массажа и одновременно питая кожу.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) способствует растеканию натуральных лосьонов для автозагара, обеспечивая ровный загар.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) добавляется в средства для снятия макияжа с глаз из-за его мягких очищающих свойств вокруг нежной области вокруг глаз.
В рецептурах масок для лица спа-качества он способствует равномерному нанесению и легкому удалению.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в праймерах для лица, создавая гладкую основу для нанесения макияжа и долговечности.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) входит в состав увлажняющих средств для интимной гигиены, обеспечивая нераздражающее и увлажняющее действие.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) содержится в рецептурах натуральных детских влажных салфеток, обеспечивая мягкое и эффективное очищающее средство.

В муссах для укладки волос он придает легкую и воздушную текстуру, одновременно обеспечивая кондиционирование.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в натуральных шампунях для домашних животных, обеспечивая мягкое и приятное для кожи очищающее действие.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) добавляется в натуральные тканевые маски из-за его способности улучшать впитывание сыворотки и увлажнение кожи.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в рецептурах натуральных очищающих бальзамов, обеспечивая эффективное средство для снятия макияжа.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) придает коже ощущение естественного дезодоранта-стика, обеспечивая гладкое нанесение.
В рецептурах дезинфицирующих салфеток для рук он сочетает очищающее действие с непересушивающим действием на кожу.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) содержится в натуральных маслах для тела, обеспечивая насыщенную и питательную текстуру.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в маслах для ванн и душа, оставляя кожу мягкой и увлажненной после купания.



ОПИСАНИЕ


ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) представляет собой химическое соединение, обычно используемое в косметике и средствах личной гигиены в качестве поверхностно-активного вещества и смягчающего средства.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) — универсальный косметический ингредиент, известный своими поверхностно-активными и смягчающими свойствами.
Полученный из глицерина и кокосового масла, PEG-7 Glyceryl Cocoate (поверхностно-активное вещество) сочетает в себе преимущества этих природных источников в косметических рецептурах.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) представляет собой сложный эфир полиэтиленгликоля, компонент ПЭГ которого способствует его эмульгирующим свойствам.
В качестве поверхностно-активного вещества PEG-7 Glyceryl Cocoate (поверхностно-активное вещество) способствует равномерному распределению ингредиентов в косметических продуктах.
Его смягчающая природа придает коже ощущение гладкости и мягкости при нанесении.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) обычно используется в средствах по уходу за кожей и волосами из-за его мягкого очищающего и кондиционирующего действия.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) помогает стабилизировать составы, улучшая общую текстуру кремов, лосьонов и очищающих средств.
Глицерилкокоат ПЭГ-7 (поверхностно-активное вещество), полученный из кокосового масла, придает продуктам оттенок натурального, легкого кокосового аромата.

Компонент полиэтиленгликоля способствует его водорастворимости, что делает его эффективным в различных водных составах.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) часто выбирают из-за его мягкости, что делает его подходящим для чувствительной кожи.
Его способность снижать поверхностное натяжение способствует образованию стабильных эмульсий в косметических препаратах.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) часто встречается в очищающих средствах для лица, где он помогает удалить загрязнения, не лишая кожу натуральных масел.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) может усиливать пенообразующие свойства таких продуктов, как шампуни и средства для мытья тела.

Благодаря своей биоразлагаемости, в смываемых составах он считается экологически чистым.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) играет роль в улучшении растекаемости косметических продуктов, обеспечивая плавное нанесение.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) известен своей совместимостью с другими ингредиентами, что делает его популярным выбором в сложных рецептурах.

Его мягкие очищающие свойства делают его пригодным для использования в средствах по уходу за детьми.
При уходе за волосами PEG-7 Glyceryl Cocoate (поверхностно-активное вещество) помогает кондиционировать волосы и придает ощущение шелковистости, не вызывая накопления.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) улучшает общее ощущение косметических продуктов, придавая им роскошную текстуру.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) некомедогенен, что делает его пригодным для использования в очищающих и увлажняющих средствах для лица.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) часто выбирают из-за его способности создавать стабильные эмульсии масло в воде в косметических рецептурах.

ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) используется в различных несмываемых и смываемых составах, что способствует повышению эффективности продукта.
ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) считается безопасным для использования в косметике и средствах личной гигиены при использовании в соответствии с правилами.
Его универсальность делает его ценным компонентом в широком спектре рецептур косметических и туалетных принадлежностей.
Глицерилкокоат ПЭГ-7 (поверхностно-активное вещество), известный своим балансом между очищающей эффективностью и кондиционированием кожи, является популярным выбором в составах по уходу за кожей и волосами.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании и возникновении раздражения дыхательных путей вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если трудности с дыханием сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.
Если пострадавший не дышит, сделайте ему искусственное дыхание и немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу снять загрязненную одежду и промыть пораженный участок водой с мягким мылом.
Если раздражение или покраснение не проходят, обратитесь за медицинской помощью.
Тщательно выстирайте загрязненную одежду перед повторным использованием.


Зрительный контакт:

В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза слегка проточной теплой водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение, покраснение или другие симптомы сохраняются.
Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать; продолжайте полоскание.


Проглатывание:

При проглатывании и человек в сознании прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставить медицинскому персоналу информацию о проглоченном веществе.


Общий совет:

Сохраняйте спокойствие пострадавшего.
Не оставляйте человека без присмотра.
Если применяются меры первой помощи, обязательно проинформируйте медицинский персонал о данном веществе.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки, защитную одежду и защитные очки или защитную маску.
Используйте средства защиты органов дыхания, если возможно воздействие воздушно-капельным путем и оно превышает рекомендуемые пределы воздействия.

Гигиенические правила:
Тщательно мойте руки после работы с глицерилкокоатом ПЭГ-7 (поверхностно-активное вещество).
Не прикасайтесь к лицу, глазам и рту руками, которые могут быть загрязнены.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.
Избегайте образования пыли во время работы; используйте методы обращения, которые сводят к минимуму образование пыли.

Предупредительные меры:
Внедряйте передовые методы промышленной гигиены.
Используйте технические средства контроля, такие как системы пылеудаления, чтобы свести к минимуму количество частиц в воздухе.

Хранилище:
Храните ПЭГ-7 глицерил кокоат (поверхностно-активное вещество) в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и несовместимых материалов.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и впитывание влаги.

Несовместимые материалы:
Избегайте контакта с сильными кислотами, основаниями и окислителями.
Храните вдали от веществ с реактивными свойствами, которые могут поставить под угрозу стабильность глицерилкокоата ПЭГ-7 (поверхностно-активного вещества).

Погрузочно-разгрузочное оборудование:
Используйте подходящее погрузочно-разгрузочное оборудование, такое как совки или лопаты, чтобы свести к минимуму образование пыли.
Убедитесь, что оборудование, используемое для работы, чистое и не содержит загрязнений.


Условия хранения:

Температура и влажность:
Храните глицерилкокоат ПЭГ-7 (поверхностно-активное вещество) в рекомендуемых диапазонах температуры и влажности, указанных производителем.

Совместимость контейнеров:
Используйте контейнеры, изготовленные из материалов, совместимых с глицерилкокоатом ПЭГ-7 (поверхностно-активным веществом), чтобы предотвратить загрязнение.

Сегрегация:
Отделите глицерилкокоат ПЭГ-7 (поверхностно-активное вещество) от несовместимых материалов, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Маркировка:
Четко маркируйте контейнеры с указанием названия вещества, мер предосторожности при обращении и любой другой соответствующей информации.

Срок годности:
Соблюдайте рекомендуемый срок годности продукта и сначала используйте старые запасы, чтобы обеспечить качество продукта.

Осмотр:
Регулярно проверяйте условия хранения и контейнеры на предмет признаков повреждения или порчи.
Немедленно заменяйте поврежденную или поврежденную упаковку.

Чрезвычайные меры:
Иметь соответствующие меры в чрезвычайных ситуациях, включая процедуры и материалы для ликвидации разливов, а также контактную информацию для экстренных случаев.

Обучение:
Убедитесь, что персонал, работающий с глицерилкокоатом ПЭГ-7 (поверхностно-активным веществом), прошел соответствующую подготовку по правилам безопасного обращения.



СИНОНИМЫ


Целлюлозный гель
Целлюлоза микрокристаллическая
E460 (код пищевой добавки)
МСС
Древесная масса
Авицель
Эмкоцел
Вивапур
Кеол
MCCP (микрокристаллический целлюлозный порошок)
Микрокристаллический порошок целлюлозы
MCC-Si (микрокристаллический целлюлозный кремний)
Целлюлозный флок
МЦК 102
E460i (код пищевой добавки)
Аквасель
Норкотуф
Селлеты
Целлюлозный микрокристалл
Целатом
Примеллоза
Вивасел
Микроцеол
Табулоза
Эмкоцел 50
Микрокристаллы целлюлозы
МКЦ (микрокристаллическая целлюлоза)
MCC-S (микрокристаллическая целлюлоза, силикатированная)
E466 (код пищевой добавки)
Целлюлозный гель-порошок
Микрочастицы целлюлозы
Экстракт древесной массы
Авицел PH (различные марки)
Селиш
Нуфлок
Кармеллоза
Метоцел
Флокаут
Табулоза СК
аквакоут
Микроцеллюлоза
Микрокристаллическое волокно
МЦК 101
Целлюлозные гелевые шарики
Порошковая целлюлоза
Целлюлозный микропорошок
Целутаб
Солютаб
Вивастар
Целосорб
ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТ КОСМЕТИЧЕСКАЯ МАРКА

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 — это косметический ингредиент, используемый в рецептурах средств личной гигиены и косметических продуктов.
Косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 представляет собой производное полиэтиленгликоля (ПЭГ) глицерилкокоата.

Номер CAS: 68553-03-7
Номер ЕС: 613-896-9

ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛКОКОАТ, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (7) ГЛИЦЕРИЛ МОНОКОКОАТ, ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (7) ГЛИЦЕРИЛ МОНОКОКОАТ, Глицериды, моно-, этоксилированный цетиол HE 810 Глицериды, моно-, этоксилированный кокос (ЭО 5-30 моль) Полиоксиэтилен 7 Кокосовые глицериды Цетиол HE, глицериды, моно- и ди- этоксилированные кокосы, глицериды, моно- и ди- этоксилированные кокосы, ПЭГ-7 глицерил кокоат, кондиционер и смягчающее средство в моющей косметике.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 широко используется в составе нежных очищающих средств для лица, обеспечивая эффективное, но мягкое очищение чувствительной кожи.
В средствах для мытья тела и гелях для душа косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 действует как поверхностно-активное вещество, создавая роскошную пену, сохраняя при этом мягкость кожи.
Благодаря своим смягчающим свойствам косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 включается в увлажняющие кремы, обеспечивая увлажнение и ощущение гладкости кожи.

В составах шампуней косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 действует как мягкое очищающее средство, помогая удалить грязь и жир, одновременно улучшая текстуру волос.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 является обычной добавкой к детским шампуням и средствам для ванн, обеспечивая нежность и без слез для младенцев.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует образованию прозрачной или слегка окрашенной пены для ванн, обеспечивая визуально привлекательный продукт.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в очищающих салфетках для лица, обеспечивая удобство и эффективное удаление макияжа, сохраняя при этом целостность кожи.
В мыле и дезинфицирующих средствах для рук косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 помогает создать очищающую формулу, которая одновременно эффективна и нежна для кожи.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 содержится в средствах для снятия макияжа, облегчая легкое и бережное удаление макияжа без чрезмерного трения.
Эмульгирующие свойства делают его пригодным для добавления в тональные кремы, обеспечивая гладкое и равномерное нанесение .
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 является ключевым ингредиентом средств для интимной гигиены, обеспечивая мягкое очищающее средство для деликатных зон, сохраняя при этом естественный баланс кожи.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 улучшает текстуру кремов и пен для бритья, обеспечивая гладкое скольжение и сводя к минимуму раздражение кожи.
В солнцезащитных кремах и средствах по уходу за солнцем косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 способствует равномерному распределению продукта, улучшая нанесение и покрытие.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 часто включается в отшелушивающие скрабы, помогая удалить омертвевшие клетки кожи, сохраняя при этом влажность кожи.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 находит применение в несмываемых кондиционерах для волос, обладающих распутывающими свойствами и повышающими мягкость волос.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в гелях и муссах для укладки волос, обеспечивая баланс между фиксацией и гибкостью для различных потребностей в укладке волос.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 включен в антивозрастные сыворотки, улучшая общую текстуру и ощущение продукта.

В рецептурах мицеллярной воды косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 служит ключевым компонентом для мягкого, но эффективного удаления загрязнений с кожи.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в продуктах после загара, предлагая успокаивающее и увлажняющее решение для поврежденной солнцем кожи.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 содержится в бомбочках для ванн и маслах для ванн, улучшая общее ощущение от купания благодаря своим смягчающим свойствам.

В кремах и лосьонах для рук косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 способствует созданию продуктов, обеспечивающих увлажнение без ощущения жирности.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 включен в масла перед бритьем, помогая смягчить бороду и подготовить кожу к более гладкому бритью.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 добавляется в мягкие тоники для лица, обеспечивая мягкий тонизирующий эффект без ущерба для комфорта кожи.

В спреях для укладки волос косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 способствует равномерному распределению продукта и обеспечивает гибкую фиксацию уложенных волос.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 присутствует в широком спектре косметических рецептур, демонстрируя его адаптируемость для удовлетворения разнообразных потребностей потребителей.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 является ключевым ингредиентом в нежных спреях для фиксации макияжа, способствующих стойкому и комфортному нанесению макияжа.
В пенящихся масках для лица косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 улучшает текстуру и обеспечивает легкое нанесение, обеспечивая ощущение комфорта во время процедур по уходу за кожей.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в мягких отшелушивающих очищающих средствах, способствуя удалению загрязнений, сохраняя при этом увлажнение кожи.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 находит применение в дезинфицирующих гелях для рук, предлагая очищающий раствор с дополнительными благоприятными для кожи свойствами.

В составах без отдушек косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 действует как базовый ингредиент, обеспечивая нейтральную и не вызывающую раздражения основу для различных косметических продуктов.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в рецептурах скрабов для тела, обеспечивая баланс между отшелушиванием и увлажнением для гладкой кожи.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в маслах для ванн, придавая воде для ванн смягчающие свойства и обеспечивая питательное купание.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 включен в гипоаллергенные очищающие средства, предназначенные для людей с чувствительной кожей и особыми потребностями в уходе за кожей.
В успокаивающих лосьонах после бритья косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 помогает успокоить и увлажнить кожу, уменьшая потенциальное раздражение, вызванное бритьем.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав мицеллярных шампуней и предлагает нежное и эффективное очищающее средство как для волос, так и для кожи головы.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 включен в сыворотки для лица, способствуя общему чувственному восприятию и поглощению активных ингредиентов по уходу за кожей.
В мягком жидком мыле для рук косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 обеспечивает приятную текстуру и эффективное очищение, не удаляя с кожи ее натуральные масла.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в дорожных туалетных принадлежностях, обеспечивая удобство и постоянный уход за кожей в дороге.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 содержится в увлажняющих спреях для лица, обеспечивающих быстрое и освежающее увлажнение в течение дня.
В кремах для ухода за чувствительной кожей косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 обеспечивает бережный и питательный уход за нежной кожей, например, вокруг глаз.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 включен в гипоаллергенные детские салфетки, обеспечивая мягкое и безопасное решение для ухода за детской кожей.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 участвует в разработке безсульфатных шампуней, обеспечивая очищающее средство для людей с чувствительностью к традиционным поверхностно-активным веществам.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в личных лубрикантах на водной основе, предлагая гладкое и не раздражающее решение для интимного ухода.
В шампунях против перхоти косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 помогает сбалансировать состав, обеспечивая эффективное очищение без ущерба для здоровья кожи головы.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав нежных пенящихся очищающих средств для кожи, склонной к акне, обеспечивая эффективное очищение без обострения высыпаний.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 содержится в кремах для смягчения кутикулы, способствуя общей эффективности средств по уходу за ногтями и кутикулой.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в мягких средствах для очистки кистей для макияжа, обеспечивая тщательное очищение без повреждения волокон кисти.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав многофункциональных BB-кремов, обеспечивая гладкую основу и одновременно улучшая уход за кожей.

В маслах для массажа лица косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует скольжению и растекаемости продукта, способствуя расслабляющему и роскошному ощущению.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав некомедогенных солнцезащитных кремов, обеспечивая защиту широкого спектра действия, не закупоривая поры.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в составах для мытья рук, не содержащих сульфатов, что обеспечивает мягкий и питательный вариант для частого использования.
В увлажняющих тканевых масках косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 улучшает доставку сыворотки к коже, способствуя увлажнению и обновлению цвета лица.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в шампунях, сохраняющих цвет, способствуя мягкому очищению окрашенных волос.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав натуральных лосьонов для тела, обеспечивая шелковистую текстуру и длительное увлажнение.
Предварительно смоченные очищающие салфетки для лица содержат косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7, который обеспечивает удобное удаление макияжа и очищение кожи на ходу без раздражения.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует созданию мягких средств для снятия макияжа с глаз, эффективно растворяя водостойкую тушь и успокаивая нежную область вокруг глаз.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в осветляющих тониках для лица, обеспечивая балансирующий эффект без пересушивания кожи.
В очищающих средствах для лица крем-пенка косметический сорт глицерил-кокота Peg-7 превращается из кремовой текстуры в пенистую пену, обеспечивая двойное очищение.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 включен в состав дезодорантов без отдушек, что делает его безопасным для кожи для людей с чувствительной кожей.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав гелей для укладки волос на водной основе, обеспечивая нелипкую фиксацию и легко смываемую без остатка.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует созданию успокаивающих бальзамов для тела, приносящих облегчение чувствительной и раздраженной коже.

В ежедневных увлажняющих кремах для лица косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 обеспечивает равномерное распределение продукта, обеспечивая легкость и комфорт.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в средствах для мытья тела без сульфатов, предлагая вариант мягкого очищения для людей с чувствительной кожей.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав натуральных бальзамов для губ, обеспечивая гладкое и увлажняющее средство для сухих губ.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 содержится в охлаждающих гелях после загара, принося облегчение коже, подвергшейся воздействию солнца, и помогая предотвратить шелушение.

В составах тональной основы на водной основе косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 обеспечивает легкую текстуру и равномерное покрытие, создавая естественный вид.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 содержится в отшелушивающих скрабах для ног, способствует удалению омертвевших клеток кожи и смягчению огрубевших участков.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав кондиционеров для волос, облегчающих расчесывание и с легкостью управляющих непослушными волосами.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в освежающих очищающих пенках для лица, обеспечивая прилив свежести во время процедуры очищения.
В безсульфатных скрабах для тела косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 помогает достичь сбалансированного отшелушивания, оставляя кожу гладкой и увлажненной.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в составах туши для ресниц на водной основе, обеспечивая легкое нанесение и отсутствие комочков.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует созданию безсульфатных пенных ванн, обеспечивающих роскошное и нежное купание.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 содержится в осветляющих скрабах для кожи головы, способствует созданию здоровой среды кожи головы и улучшению текстуры волос.
В тониках для лица, не содержащих спирта, косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 содержит успокаивающий и увлажняющий компонент для сбалансированного ухода за кожей.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав безсульфатных очищающих средств для лица для жирной кожи, обеспечивая эффективное очищение без удаления натуральных масел.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных кремах для тела, обеспечивая питательное и нежирное увлажнение.
В восстанавливающих спреях для волос косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 образует легкую формулу, которая придает волосам блеск и послушность.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав безсульфатных масел для душа, обеспечивая нежное очищающее и увлажняющее средство для кожи.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 играет роль в рецептуре безсульфатных кремов для рук, обеспечивая эффективное увлажнение без липкого остатка.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав праймеров для макияжа без отдушек, создавая гладкую основу для нанесения макияжа.
В безсульфатных мицеллярных шампунях он помогает удалить загрязнения с волос, сохраняя при этом мягкий и не спутывающий эффект.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных очищающих средствах для лица для комбинированной кожи, удовлетворяя потребности в очищении без пересушивания.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует созданию безсульфатных бальзамов для тела, обеспечивая интенсивное увлажнение участков, склонных к сухости.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных масках для волос, обеспечивая глубокое кондиционирование, не утяжеляя волосы.

В скрабах для лица без сульфатов он помогает удалить омертвевшие клетки кожи, придавая коже сияющий и полированный цвет.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав безсульфатного молочка для тела, обеспечивая легкое и быстро впитывающееся увлажняющее действие.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав безсульфатных масел для тела, обеспечивающих насыщенное увлажнение сухой и грубой кожи.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует созданию сывороток для волос без сульфатов, обеспечивая шелковистость и укрощая вьющиеся волосы.
Пена для дезинфекции рук, не содержащая сульфатов, сочетает в себе эффективное очищение и благоприятные для кожи свойства, что позволяет использовать ее в дороге.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных увлажняющих спреях для лица, обеспечивая освежающее увлажнение в течение дня.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 включен в безсульфатные кондиционеры для кожи головы, обеспечивая сбалансированную и питательную среду кожи головы.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 содержится в безсульфатных средствах для интимной гигиены, обеспечивая мягкий очищающий раствор со сбалансированным pH.

В рецептурах эссенций для лица, не содержащих сульфатов, он помогает усваивать активные ингредиенты, обеспечивая более эффективный уход за кожей.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных кремах для ног, принося облегчение усталым и сухим ногам и обладая увлажняющими свойствами.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует созданию кремов для укладки без сульфатов для вьющихся волос, придающих форму кудрям, минимизируя вьющиеся волосы и сохраняя влажность.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 содержится в безсульфатных маслах для кутикулы, способствующих здоровью и питанию ногтей и кутикулы.
В безсульфатных средствах для мытья тела для чувствительной кожи он обеспечивает эффективное очищение, не вызывая раздражения и дискомфорта.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных пенящихся скрабах для рук, обеспечивая удобное и восстанавливающее средство для ухода за руками.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 включен в состав солнцезащитных кремов для лица, не содержащих сульфатов, обеспечивая защиту от солнца, легкий и нежирный на ощупь.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует созданию скрабов для губ без сульфатов, делая губы гладкими и отшелушенными, а также дополнительно увлажняя их.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 является ключевым ингредиентом безсульфатных очищающих масел для лица, эффективно растворяя макияж и загрязнения, не снимая кожу.
В средствах для мытья тела без сульфатов для сухой кожи он обеспечивает увлажняющее и успокаивающее очищающее действие, оставляя кожу мягкой и увлажненной.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных пилингах для лица, помогая удалить омертвевшие клетки кожи и делая цвет лица более гладким.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует созданию несмываемых кондиционеров для волос без сульфатов, обеспечивая длительное увлажнение и улучшая послушность волос.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав безсульфатных пенящихся кремов для бритья, обеспечивая гладкое и комфортное бритье.
В безсульфатных мицеллярных очищающих средствах для тела косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует эффективному очищению, сохраняя при этом естественный баланс влаги в коже.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных очищающих бальзамах для лица, предлагая роскошную текстуру, которая смывает макияж и загрязнения.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав безсульфатных средств для распутывания волос, что облегчает расчесывание и делает волосы шелковистыми и без узлов.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует безсульфатным скрабам для тела с увлажняющими шариками, способствуя нежному отшелушиванию и увлажнению.

В очищающих лосьонах для лица без сульфатов он обеспечивает кремовую и питательную текстуру для эффективного, но бережного удаления макияжа.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных восстанавливающих масках для волос, помогая восстановить и укрепить поврежденные волосы.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав безсульфатных сывороток, смягчающих кутикулу, способствующих здоровью и увлажнению кутикулы для улучшения здоровья ногтей.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 содержится в безсульфатных отшелушивающих скрабах для рук, обеспечивая омолаживающее действие и делая руки мягкими и гладкими.
В безсульфатных кремах для массажа лица косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует скольжению продукта, способствуя расслаблению и улучшая ощущения от массажа.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатном муссе для тела, обеспечивая легкую и воздушную текстуру для легкого и равномерного нанесения.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует изготовлению не содержащих сульфатов мыла, наливаемого вручную, сочетающего в себе эффективное очищение и роскошь для ежедневного ухода за руками.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав безсульфатных спреев для предотвращения вьющихся волос, обеспечивая легкую фиксацию и укрощая вьющиеся волосы.

В отшелушивающих масках для кожи головы без сульфатов косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 помогает удалить накопления и омертвевшие клетки кожи, делая кожу головы более здоровой и оживленной.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных тканевых масках для лица, обеспечивая концентрированный уход за кожей в удобном формате.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав безсульфатных омолаживающих кремов для рук, способствуя восстановлению влаги, делая руки более гладкими и молодыми.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует созданию безсульфатных формул блесков для губ, обеспечивая глянцевый блеск и дополнительное увлажнение.
В составе муссов для объема волос, не содержащих сульфатов, он обеспечивает легкий подъем и фиксацию волос, делая их объемными и уложенными.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 содержится в безсульфатных охлаждающих гелях для тела, обеспечивающих освежающее ощущение при использовании после тренировки или в жаркую погоду.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных осветляющих сыворотках для лица, обеспечивая ровный тон кожи и сияющий цвет лица.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав безсульфатных масок для пилинга ног, помогая удалить омертвевшие клетки кожи, делая ноги более мягкими и гладкими.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных спреях для текстурирования волос, придавая естественную текстуру и четкость уложенным волосам.
В безсульфатных очищающих гелях для лица для кожи, склонной к акне, косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 обеспечивает эффективное очищение, не вызывая чрезмерной сухости или раздражения.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав безсульфатных мерцающих лосьонов для тела, придающих коже легкое и сияющее сияние.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует созданию безсульфатных сывороток для придания блеска волосам, обеспечивая блеск и гладкость, не утяжеляя волосы.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 включен в безсульфатные ночные маски для лица, способствуя глубокому увлажнению и восстановлению кожи во время сна.
В безсульфатных массажных маслах для тела косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует плавному нанесению и улучшает общее впечатление от массажа.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных освежающих спреях для волос, обеспечивая быстрое оживление прически между мытьем.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав безсульфатных детоксицирующих масок для лица, помогая удалить загрязнения и улучшить текстуру кожи.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует созданию безсульфатных кремов для контурирования тела, обеспечивая увлажняющий и укрепляющий кожу эффект.

В несмываемых сыворотках для волос, не содержащих сульфатов, он помогает контролировать вьющиеся волосы, придавая им глянцевый блеск.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных очищающих порошках для тела, предлагая уникальный и индивидуальный подход к очищению.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 включен в безсульфатные спреи для фиксации лица, помогая закрепить макияж, обеспечивая при этом влажный и естественный вид.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 содержится в безсульфатных кремах для придания формы волосам, способствует четкости локонов и уменьшению вьющихся волос на текстурированных волосах.
Успокаивающие спреи для кожи головы, не содержащие сульфатов, успокаивают и освежают раздраженную кожу головы.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных охлаждающих гелевых масках для лица, предлагая успокаивающее и восстанавливающее средство для уставшей кожи.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует образованию бронзирующих масел для тела, не содержащих сульфатов, обеспечивающих солнечное сияние и увлажнение для сияющего цвета лица.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав безсульфатных смягчающих бальзамов для волос, помогая распутать и кондиционировать волосы для облегчения укладки.

Некоторые применения косметического сорта глицерилкокоата Peg-7 включают:

жидкое мыло,
лосьоны для тела,
гели для душа,
после бритья и другие спиртовые препараты,
лосьоны и гели для интимной гигиены,
шампунь,
средства для очищения лица (гели и пенки для лица, масла для умывания, тоники, мицеллярные жидкости),
лосьоны для ванн,
кремы и бальзамы
солнцезащитные кремы,
красящая косметика,
средства для укладки волос,
защитные препараты для губной помады,
жидкости для мытья посуды,
автохимия.

В безсульфатных кремах-праймерах для лица он создает гладкое полотно для нанесения макияжа и одновременно питает кожу.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных бальзамах для контроля вьющихся волос, придавая гладкий и полированный вид всем типам волос.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 входит в состав безсульфатных лосьонов для укрепления тела, способствует эластичности и увлажнению, придавая коже подтянутый и эластичный вид.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 способствует созданию успокаивающих шампуней для кожи головы, не содержащих сульфатов, обеспечивая облегчение чувствительной или раздраженной кожи головы.
В безсульфатных осветляющих кремах для лица он помогает уменьшить появление темных пятен и способствует выравниванию тона кожи.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 используется в безсульфатных глинах для формования волос, обеспечивая гибкую фиксацию и текстуру для креативной укладки.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 включен в безсульфатные увлажняющие спреи для лица, обеспечивая мгновенный приток влаги для обновленной и увлажненной кожи.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 содержится в безсульфатных кондиционерах для защиты цвета волос, сохраняя яркость и блеск окрашенных волос.



ОПИСАНИЕ


Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 — это косметический ингредиент, используемый в рецептурах средств личной гигиены и косметических продуктов.
Косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 представляет собой производное полиэтиленгликоля (ПЭГ) глицерилкокоата.
Глицерилкокоат сам по себе представляет собой сложный эфир, полученный из кокосового масла и глицерина.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 представляет собой водорастворимое поверхностно-активное вещество и смягчающее средство, обычно используемое в косметических составах.
Эта прозрачная или бледно-желтая жидкость имеет мягкий характерный запах, что делает ее подходящей для различных средств личной гигиены.

Благодаря своим смягчающим свойствам косметический сорт глиц��рил-кокоата Peg-7 придает коже ощущение гладкости и мягкости.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7, полученный из кокосового масла и глицерина, сочетает в себе преимущества этих натуральных ингредиентов в косметическом применении.

Компонент полиэтиленгликоля (ПЭГ) повышает его растворимость в воде, что облегчает его использование в водных составах.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 действует как мягкое очищающее средство, что делает его распространенным ингредиентом в нежных очищающих средствах для лица и средствах для мытья тела.
В шампунях и кондиционерах он служит поверхностно-активным веществом, помогая эмульгировать масла и придавая приятную текстуру.

Косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 улучшает растекаемость составов, обеспечивая равномерное нанесение на кожу и волосы.
Его эмульгирующие свойства делают его эффективным в стабилизации эмульсий типа «масло в воде», способствуя общей стабильности косметических продуктов.
Косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 известен своей совместимостью с различными косметическими ингредиентами, что позволяет создавать разнообразные рецептуры.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 придает косметическим продуктам нотку естественности, улучшая их внешний вид.

Благодаря водорастворимости легко смывается, не оставляя жирных следов на коже и волосах.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 находит применение в средствах для ванн, обеспечивая ощущение роскоши и нежное очищение во время банных ритуалов.
Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 часто включается в очищающие средства для лица, предназначенные для чувствительной кожи, из-за его мягкого и нераздражающего действия.
В качестве смягчающего средства косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 помогает поддерживать гидратацию кожи, что делает ее подходящей для увлажняющих кремов и лосьонов.
Чистый внешний вид глицерилкокоата ПЭГ-7 способствует эстетической привлекательности прозрачных или слегка окрашенных составов.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 играет роль в улучшении качества пены в некоторых косметических продуктах, способствуя удовлетворению пользователей.
В средствах по уходу за волосами косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 способствует распутыванию и улучшению общей управляемости волос.
Косметический сорт глицерилкокоата Peg-7 используется в продуктах, предназначенных для ежедневного использования, предлагая баланс между эффективностью и мягкостью.

Благодаря своей биоразлагаемости он соответствует экологически безопасным формулам в индустрии красоты и ухода за собой.
Универсальность косметического сорта глицерил-кокоата Peg-7 распространяется на различные косметические форматы, включая кремы, гели, пены и жидкие составы.
Его нежная природа делает его подходящим для включения в продукты для детей или людей с нежной кожей.

Косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 ценится за его способность улучшать общее сенсорное восприятие косметических продуктов.
Сочетание элементов глицерина и кокосового масла делает его популярным выбором в рецептурах, ориентированных на натуральные ингредиенты.
Являясь ключевым компонентом в косметической химии, косметический сорт глицерил-кокоата Peg-7 продолжает оставаться основным компонентом составов, способствующих хорошему состоянию кожи и волос.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


рН: 5,0-8,0
Растворимость: растворим в воде
Вязкость: Низкая



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Вынесите пострадавшего на свежий воздух.
При возникновении респираторного раздражения или дистресса обратитесь за медицинской помощью.
Если дыхание затруднено, сделайте искусственное дыхание и немедленно 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.
Загрязненную одежду следует тщательно очистить перед повторным использованием.


Зрительный контакт:

Промывайте глаза слегка проточной теплой водой в течение не менее 15 минут, время от времени приподнимая верхние и нижние веки.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение не исчезнут.


Проглатывание:

Тщательно прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Обратитесь за медицинской помощью, если человек плохо себя чувствует.


Примечание:

Если симптомы сохраняются или существует неуверенность в серьезности воздействия, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте медицинскому персоналу информацию о продукте и конкретных обстоятельствах воздействия.


Общий совет:

Всегда соблюдайте правила гигиены при работе с косметическими или химическими продуктами.
Держите контейнер с продуктом или паспорт безопасности под рукой для справки.
При обращении за медицинской помощью предоставьте медицинскому персоналу всю необходимую информацию.


Экстренный контакт:

В случае возникновения чрезвычайной ситуации свяжитесь с соответствующими службами экстренной помощи и предоставьте информацию о продукте.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Личная защита:
При работе с косметическим сортом глицерилкокоата Peg-7 используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки, чтобы предотвратить попадание на кожу и в глаза.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Если возможно, используйте местную вытяжную вентиляцию.

Избегайте загрязнения:
Избегайте загрязнения продукта, используя чистую посуду и оборудование.
Убедитесь, что контейнеры плотно закрыты, когда они не используются.

Обработка разливов:
В случае разлива немедленно очистите его, используя абсорбирующие материалы.
Избегайте сброса пролитого материала в канализацию или водоемы.

Хранение сырья:
Храните сырье, используемое в составе косметического сорта глицерилкокоата Peg-7, в соответствии с их конкретными требованиями, обеспечивая совместимость и стабильность.


Хранилище:

Температура:
Храните глицерилкокоат ПЭГ-7 в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Избегайте перепадов температур.

Целостность контейнера:
Убедитесь, что контейнеры для хранения находятся в хорошем состоянии, без утечек и повреждений, чтобы предотвратить загрязнение и сохранить качество продукции.

Вентиляция:
Обеспечьте достаточную вентиляцию в складских помещениях, чтобы предотвратить скопление паров или газов.

Сегрегация:
Храните глицерилкокоат ПЭГ-7 вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, щелочи и окислители.

Обработка больших количеств:
При работе с большими количествами рассмотрите возможность внедрения соответствующих технических средств контроля для минимизации воздействия.

Предупреждение об огне:
Глицерилкокоат ПЭГ-7 обычно не является легковоспламеняющимся, но рекомендуется хранить его вдали от открытого огня или потенциальных источников возгорания.

Меры безопасности:
Примите меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к местам хранения.

Срок годности:
Соблюдайте рекомендуемый срок годности продукта.
Ротация запасов, чтобы в первую очередь использовать более старые партии.

Мониторинг:
Регулярно контролируйте условия хранения, чтобы обеспечить соблюдение рекомендуемых параметров.


Чрезвычайные меры:

Экстренные процедуры:
Ознакомить персонал с порядком действий в чрезвычайных ситуациях, включая протоколы ликвидации разливов и эвакуации.

Контакты для экстренных случаев:
Отобразите контактную информацию для экстренных случаев для быстрого доступа в случае разливов или аварий.

Обучение:
Убедитесь, что персонал, работающий с косметическим глицерилкокоатом Peg-7, прошел соответствующую подготовку по правилам безопасного обращения.
ПЭГ-7 ГЛИЦЕРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Peg-7 Glyceryl Cocoate — это тип косметического ингредиента, который обычно используется в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, кондиционеры и средства для мытья тела.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate представляет собой водорастворимое смягчающее средство, полученное из кокосового масла и часто используемое в качестве поверхностно-активного вещества, которое помогает очищать и пенить продукты.

Номер CAS: 66105-29-1, 68201-46-7



ПРИЛОЖЕНИЯ


Peg-7 Glyceryl Cocoate — универсальный ингредиент, обычно используемый в средствах личной гигиены и косметических продуктах.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate является водорастворимым смягчающим и поверхностно-активным веществом, которое помогает увлажнять и очищать кожу.

Peg-7 Glyceryl Cocoate известен своей мягкостью и не раздражающими свойствами, что делает его подходящим для чувствительной кожи.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate часто используется в детских продуктах, очищающих средствах для лица и средствах для мытья тела.

Peg-7 Glyceryl Cocoate получен из кокосового масла и является биоразлагаемым, что делает его экологически безопасным выбором для разработчиков рецептов.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate также используется в продуктах по уходу за волосами в качестве кондиционирующего агента и помогает улучшить управляемость и блеск.
Peg-7 Glyceryl Cocoate совместим с широким спектром других косметических ингредиентов и может улучшить общую эффективность рецептуры.

Peg-7 Glyceryl Cocoate — это нетоксичный ингредиент, который считается безопасным для использования в косметических средствах и средствах личной гигиены.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate часто используется в натуральных и органических препаратах в качестве альтернативы синтетическим ингредиентам.

Peg-7 Glyceryl Cocoate также используется в фармацевтике и промышленности в качестве солюбилизатора и эмульгатора.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate обладает отличными водосвязывающими свойствами, что делает его полезным увлажнителем в рецептурах по уходу за кожей.

Peg-7 Glyceryl Cocoate — поверхностно-активное вещество с низким пенообразованием, которое идеально подходит для приготовления мягких очищающих средств и средств для умывания лица.
Более того, Peg-7 Glyceryl Cocoate имеет нейтральный pH и совместим с широким спектром типов кожи.

Peg-7 Glyceryl Cocoate часто используется в антивозрастных препаратах, поскольку он помогает улучшить текстуру кожи и уменьшить появление тонких линий и морщин.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate стабилен в широком диапазоне pH и температурных условий, что делает его надежным выбором для разработчиков рецептур.

Peg-7 Glyceryl Cocoate является экономически эффективным ингредиентом, который может обеспечить множество преимуществ для рецептуры.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate часто используется в сочетании с другими натуральными и синтетическими ингредиентами для достижения желаемой текстуры и вязкости.
Peg-7 Glyceryl Cocoate — превосходное смягчающее средство, которое помогает смягчить и успокоить сухую и раздраженную кожу.

Peg-7 Glyceryl Cocoate имеет легкое, нежирное ощущение и быстро впитывается кожей.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate является широко используемым ингредиентом, который был тщательно изучен и доказал свою безопасность для использования в косметических продуктах и продуктах личной гигиены.

Глицерил-кокоат ПЭГ-7 получают из жирных кислот кокосового масла.
Кроме того, PEG означает «полиэтиленгликоль», а число рядом с ним указывает на его молекулярную массу.
ПЭГ представляют собой большое семейство синтетических материалов, и их использование и свойства будут варьироваться в зависимости от их веса и состава.

В качестве эмульгатора глицерил-кокоат ПЭГ-7 притягивает и удерживает вместе воду и ингредиенты на масляной основе, такие как настой розы или масло жожоба.
Без эмульгаторов формула разделялась бы, и капли масла плавали бы над водой.

Peg-7 Glyceryl Cocoate — это многофункциональный ингредиент, который можно найти в ряде продуктов, таких как очищающие средства, кондиционеры для волос и шампуни.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate полезен как для кожи, так и для волос.


Некоторые виды использования uf Peg-7 Glyceryl Cocoate:

Уход за волосами:

Peg-7 Glyceryl Cocoate легко сочетает масло и воду вместе, что доказывает свою эффективность в очистке волос от грязи и жира.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate лечит грубые и сухие волосы, делая их здоровыми.

Уход за кожей:

Peg-7 Glyceryl Cocoate помогает восстановить естественный барьер кожи и удерживает влагу, придавая ей гладкость и безупречность.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate легкий и нежирный, поэтому он не утяжеляет кожу.

Косметические продукты:

Peg-7 Glyceryl Cocoate улучшает внешний вид косметических продуктов, добавляя им желаемую густоту и текстуру.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate смешивает масляные и водные компоненты вместе и, таким образом, стабилизирует составы.


Peg-7 Glyceryl Cocoate имеет широкий спектр применений в косметической промышленности и индустрии личной гигиены.
Вот некоторые распространенные способы использования Peg-7 Glyceryl Cocoate:

Очищающие средства:

Peg-7 Glyceryl Cocoate — это мягкое поверхностно-активное вещество, которое можно использовать в очищающих средствах для лица, гелях для душа и шампунях для очистки и удаления грязи и загрязнений с кожи и волос, не вызывая сухости или раздражения.

Средства для бритья:

Peg-7 Glyceryl Cocoate можно использовать в качестве смазки и смягчающего средства в кремах и гелях для бритья, чтобы улучшить скольжение бритвы и успокоить кожу.

Увлажняющие средства:

Peg-7 Glyceryl Cocoate можно использовать в качестве смягчающего и увлажняющего средства в увлажняющих лосьонах, кремах и сыворотках для увлажнения и смягчения кожи.

Средства по уходу за волосами:

Peg-7 Glyceryl Cocoate можно использовать в кондиционерах и средствах для ухода за волосами, чтобы распутать и смягчить волосы, а также улучшить растекаемость других ингредиентов в рецептуре.

Продукты для макияжа:

Peg-7 Glyceryl Cocoate можно использовать в различных продуктах для макияжа, таких как тональный крем, губная помада и тени для век, для улучшения текстуры, растекаемости и сцепления продукта с кожей.

В целом, Peg-7 Glyceryl Cocoate является универсальным ингредиентом, который может повысить эффективность и органолептические характеристики косметических средств и средств личной гигиены.


Peg-7 Glyceryl Cocoate в основном используется в косметической промышленности и производстве средств личной гигиены, но также находит применение и в других отраслях.
Вот некоторые дополнительные области применения Peg-7 Glyceryl Cocoate:

Промышленные очистители:

Peg-7 Glyceryl Cocoate можно использовать в качестве поверхностно-активного вещества в промышленных чистящих средствах, таких как обезжириватели, для эффективного удаления грязи с различных поверхностей.

Текстильная промышленность:

Peg-7 Glyceryl Cocoate можно использовать в качестве смягчителя и эмульгатора при обработке текстиля для улучшения текстуры и внешнего вида тканей.

Сельское хозяйство:

Peg-7 Glyceryl Cocoate можно использовать в качестве смачивающего агента в сельскохозяйственных препаратах для улучшения распространения и адгезии гербицидов, фунгицидов и других средств защиты растений.

Фармацевтика:

Peg-7 Glyceryl Cocoate можно использовать в качестве эмульгатора и солюбилизатора в фармацевтических составах для улучшения доставки и биодоступности активных ингредиентов.

Смазочные материалы:

Peg-7 Glyceryl Cocoate можно использовать в качестве смазки в различных областях, таких как металлообработка и сверление, для уменьшения трения и износа оборудования.


В целом, несмотря на то, что Peg-7 Glyceryl Cocoate в основном используется в индустрии косметики и средств личной гигиены, его уникальные свойства делают его полезным ингредиентом и во множестве других применений.


PEG-7 Glyceryl Cocoate обычно используется в средствах личной гигиены и косметических продуктах в качестве неионогенного поверхностно-активного вещества и эмульгатора.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate часто используется в качестве ингредиента в очищающих средствах для лица, гелях для душа, шампунях и других подобных продуктах из-за его способности обеспечивать мягкое и эффективное очищение, не вызывая раздражения и не удаляя с кожи натуральные масла.

PEG-7 Glyceryl Cocoate также можно использовать в качестве солюбилизатора, помогая растворять другие ингредиенты и сохранять их в растворе в таких продуктах, как лосьоны и кремы.
В дополнение к своим очищающим и растворяющим свойствам, PEG-7 Glyceryl Cocoate может действовать как увлажняющее средство и кондиционер, помогая сохранять кожу и волосы мягкими и увлажненными.

Его мягкий характер и способность хорошо работать с множеством других ингредиентов делают его популярным выбором для разработчиков рецептур, стремящихся создать нежные и эффективные продукты личной гигиены.
PEG-7 Glyceryl Cocoate также используется в некоторых бытовых чистящих средствах в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора, помогая расщеплять грязь и поддерживать чистоту поверхностей.

В некоторых промышленных применениях PEG-7 Glyceryl Cocoate используется в качестве смазки или пеногасителя из-за его способности уменьшать трение и предотвращать образование нежелательных пузырьков или пены.
Поскольку PEG-7 Glyceryl Cocoate получен из природных источников и является биоразлагаемым, его часто предпочитают синтетическим ингредиентам в продуктах, которые стремятся быть более экологичными.

Хотя PEG-7 Glyceryl Cocoate обычно считается безопасным для использования в средствах личной гигиены и бытовых продуктах, некоторые люди с чувствительной кожей могут испытывать раздражение или аллергические реакции на этот ингредиент.
Как и в случае с любым другим ингредиентом, при разработке продуктов, содержащих ПЭГ-7 глицерилкокоат, важно соблюдать соответствующие правила и нормы безопасности.



ОПИСАНИЕ


Peg-7 Glyceryl Cocoate — это тип косметического ингредиента, который обычно используется в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, кондиционеры и средства для мытья тела.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate представляет собой водорастворимое смягчающее средство, полученное из кокосового масла и часто используемое в качестве поверхностно-активного вещества, которое помогает очищать и пенить продукты.

Peg-7 Glyceryl Cocoate — это мягкий и нежный ингредиент, который хорошо переносится большинством типов кожи, включая чувствительную кожу.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate помогает увлажнять кожу, а также придает продуктам гладкую и шелковистую текстуру.

Peg-7 Glyceryl Cocoate также известен своей способностью улучшать растекаемость и эффективность других ингредиентов в рецептуре, что может помочь повысить общую эффективность продукта.
В целом, Peg-7 Glyceryl Cocoate является широко используемым косметическим ингредиентом, который может обеспечить различные преимущества для кожи и волос.

Однако, как и в случае с любым косметическим ингредиентом, важно использовать продукты, содержащие Peg-7 Glyceryl Cocoate, в соответствии с указаниями и прекратить использование в случае возникновения раздражения или аллергических реакций.


Вот некоторые свойства Peg-7 Glyceryl Cocoate:

Вязкость:

Peg-7 Glyceryl Cocoate имеет вязкость приблизительно 200-500 сантипуаз (сП) при 25°C, которая может варьироваться в зависимости от концентрации и температуры.

Стабильность:

Peg-7 Glyceryl Cocoate обычно стабилен при нормальных условиях хранения, но со временем может подвергаться гидролизу и окислению.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate следует хранить в прохладном, сухом месте, защищенном от тепла, света и воздуха.

Совместимость:

Peg-7 Glyceryl Cocoate совместим с широким спектром косметических ингредиентов, включая другие поверхностно-активные вещества, эмульгаторы и консерванты.

Качество пены:

Peg-7 Glyceryl Cocoate может образовывать кремообразную и стабильную пену в косметических продуктах, которая может улучшить сенсорные ощущения для пользователя.

Биоразлагаемость:

Peg-7 Glyceryl Cocoate является биоразлагаемым и считается безвредным для окружающей среды, поскольку может быть расщеплен на безвредные вещества естественными процессами.

Регуляторный статус:

Peg-7 Glyceryl Cocoate одобрен для использования в косметических продуктах в Соединенных Штатах и Европейском союзе и в целом признан безопасным для использования в этих целях.
Тем не менее, его следует использовать в соответствии с применимыми нормами и рекомендациями.


Глицерил-кокоат ПЭГ-7 — это эмульгатор, который помогает стабилизировать и загущать формулы, позволяя создавать твердые продукты и, следовательно, устраняя необходимость в ненужной упаковке и синтетических консервантах.
Кроме того, Peg-7 Glyceryl Cocoate также ухаживает за волосами и кожей, придавая им блеск и мягкость.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическое название: Peg-7 Glyceryl Cocoate
Название INCI: ПЭГ-7 глицерилкокоат
Молекулярная формула: C25H50O9
Молекулярный вес: 490,66 г/моль
Внешний вид: жидкость от прозрачной до слегка мутной
Растворимость: Растворим в воде и большинстве полярных растворителей.
рН: 5,0-7,0
Температура кипения: > 100°C
Температура вспышки: > 100°C
Точка плавления: не применимо (жидкая форма)
Запах: легкий запах кокоса
Функция: поверхностно-активное, смягчающее и кондиционирующее средство для кожи.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Хотя Peg-7 Glyceryl Cocoate обычно считается безопасным для использования в косметических средствах и средствах личной гигиены, важно принять соответствующие меры предосторожности в случае случайного воздействия.
Вот некоторые общие меры первой помощи, которые необходимо соблюдать в случае контакта с Peg-7 Glyceryl Cocoate:

Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и тщательно промойте пораженный участок водой с мылом.
При появлении раздражения или сыпи обратиться за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Промывать глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.


Вдыхание:

При вдыхании переместитесь на свежий воздух и обратитесь за медицинской помощью, если возникнут трудности с дыханием.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту.
Прополощите рот водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Важно отметить, что эти меры первой помощи являются общими рекомендациями и могут нуждаться в адаптации в зависимости от серьезности и характера воздействия.
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу случайного воздействия Peg-7 Glyceryl Cocoate, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Вот информация об обращении и хранении глицерилового кокоата Peg-7:

Умение обращаться:

Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и защитные очки.

Избегайте вдыхания пыли или тумана.
Избегайте еды, питья или курения во время работы с веществом.


Хранилище:

Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла и воспламенения.
Храните вещество плотно закрытым в контейнере, устойчивом к коррозии и утечке.
Хранить вдали от несовместимых материалов, таких как сильные окислители или сильные кислоты.

Беречь от детей и домашних животных.
Убедитесь, что место хранения четко обозначено соответствующими предупредительными знаками.


Важно отметить, что Peg-7 Glyceryl Cocoate обычно считается безопасным для использования в косметических средствах и средствах личной гигиены.
Однако, как и с любым другим веществом, важно обращаться с ним и хранить его с осторожностью, чтобы избежать случайного воздействия или загрязнения.
В случае случайного воздействия или разлива обратитесь к соответствующему паспорту безопасности и следуйте рекомендуемым процедурам очистки и утилизации вещества.



СИНОНИМЫ


Полиэтиленгликоль 7 глицерилкоат
Глицерилкоат эфир полиэтиленгликоля
Кокоат полиоксиэтилена глицерила 7
кокоат ПЭГ-7
Полиоксиэтилен (7) глицерилкокоат
Глицерилкоат эфир ПЭГ
ПЭГ-7 глицерилкокоат эфир
Кокоат глицерила и ПЭГ-7
7-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил)кокоат
Кокоат полиглицерила и ПЭГ-7
7-Окса-3,20-диокса-6-азатрицикло[22.3.0.0³, ⁷ ]гептакозан-18,26-диовая кислота, 5-(ацетилокси)-4,12-диметил-11-оксо-8,20- диокса-3,19-диазатетрацикло[20.2.1.0 ⁴ , ⁹ ]нонакос-10-ен-17-иловый эфир, кокоат ПЭГ-7
ПЭГ-7 кокоат де глицерил
Кокоат ПЭГ-7 и глицерил
Кокоат глицерила и поли(оксида этилена) 7
ПЭГ-7 кокоат полиглицерила и кокоат глицерила
Глицериловый кокоат ПЭГ-7 эфир
Глицериловый кокоат ПЭГ-7 сложный эфир
ПЭГ-7 Кокоат поли(оксида этилена) глицерила
ПЭГ-7 глицерилкокоат эфир полиэтиленгликоля
Глицерилкокоат Полиэтиленгликолевый эфир 7
Кокоат полиоксиэтилена глицерила-7
Глицерилкокоат Этиленгликолевый эфир
Полиэтиленгликоль 7 Cocoate de Glyceryl
ПЭГ-7 кокоат глицерила и поли(оксид этилена)
ПЭГ-7 кокоат глицерила и полиглицерила
Кокоат глицерила и поли(оксиэтилена) 7
Полиэтиленгликоль 7 Cocoate de Glyceryl Ether
ПЭГ-7 кокоат поли(оксида этилена) кокоат глицерила
ПЭГ-7 кокоат глицерила и кокоат полиглицерила
Cocoate de Glycéryle Полиэтиленгликоль 7 Эфир
Глицерилкокоат Полиэтиленгликоль-7 Эфир
Кокоат глицерила и поли(окси-1,2-этандиил)-7
ПЭГ-7 кокоат глицерила и кокоат глицерила
Кокоат глицерила поли(окси-1,2-этандиил) 7
Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-(коко-алкил)-омега-гидрокси-, эфир с глицерилом, кокоат ПЭГ-7
ПЭГ-7 кокоат глицерила и поли(окси-1,2-этандиил) кокоат глицерила
Глицерилкокоат Полиэтиленгликоль-7 кокоат
ПЭГ-7 кокоат поли(окси-1,2-этандиил) глицерила и кокоат глицерила
Кокоат глицерила поли(окси-1,2-этандиил) 7
Аддукт оксида этилена глицерилового кокоата 7
Кокоат глицерила и поли(окси-1,2-этандиил) 7 кокоат глицерила
Глицерилкокоат полиэтиленгликоль-7
ПЭГ-7 глицерилкокоат эфир
Полиэтиленгликоль 7 Глицерилкокоат эфир
Глицерилкокоат этоксилированный
Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-(коко-алкил)-омега-гидрокси-, эфир с глицерином
Глицерилкокоат этоксилат
ПЭГ-7 кокоат
Кокоат полиэтиленгликоля 7 и глицерила
ПЭГ-7 Кокоат де глицерил
Этоксилированный глицерилкокоат
Глицериловый кокоат Конденсат окиси этилена
Кокоат поли(ок��ида этилена) глицерила
ПЭГ-7 кокоат полиглицерила
ПЭГ-75 ЛАНОЛИН (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО)
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) — это ингредиент косметического класса, который действует как смягчающее средство, помогая увлажнять и смягчать кожу.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) выглядит как бледно-желтая жидкость без запаха.


Номер CAS: 61790-81-6 / 8039-09-6
Химическое название/ИЮПАК: Ланолин, этоксилированный (среднее молярное соотношение ЭО 75 моль)


СИНОНИМЫ:
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, Полиоксиэтилен ланолины, WOOLGREASE-POLYETOXYLATED, PEG-75 Lanolin (Ethoxylated Lanolin 75 EO)



ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) — это ингредиент косметического класса, который действует как смягчающее средство, помогая увлажнять и смягчать кожу.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) выглядит как бледно-желтая жидкость без запаха.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) также является отличным поверхностно-активным веществом и эмульгатором, который помогает объединить ингредиенты на водной и масляной основе в рецептуре и сформировать стабильный продукт.


В средствах личной гигиены ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) обладает сильным питательным действием, а также защищает кожу, образуя защитный барьер на поверхности.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) — очень мягкое неионогенное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать с амфотерными и другими мягкими поверхностно-активными веществами при производстве детских шампуней.


Преимущества моющегося ланолина ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 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 масло в воде. (М/В) эмульсии, биоразлагаемые.


ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) является поверхностно-активным веществом.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) представляет собой этоксилированное производное ланолина.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) выпускается в форме воска от желтого до светло-коричневого цвета.


ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) очень хорошо растворяется в воде.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) преимущественно гидрофобен.
Хотя ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) был признан безопасным для средств личной гигиены и косметических средств.


ПЭГ-75 ланолин представляет собой этоксилированное производное ланолина, присоединенное число которого указывает на средние моли конденсированного оксида этилена.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) представляет собой воскообразное твердое вещество желтого или янтарного цвета в виде хлопьев со слабым характерным запахом.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) представляет собой очень мягкое неионное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать с амфотерными веществами и другими мягкими поверхностно-активными веществами при производстве детских шампуней.


ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) безопасен в использовании и нетоксичен.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) не вызывает раздражения кожи или глаз.
ПЭГ-75 Ланолин (Этоксилированный Ланолин 75 ЭО) представляет собой конденсат полиоксиэтилена с лучшим ланолином.


ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) имеет среднюю длину цепи 75 единиц этиленоксида и среднюю молекулярную массу около 3,970 Да.
Содержание ланолина в ланолине ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) составляет примерно 17%.
Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) представляет собой твердый воск бледно-желтого цвета со слабым фруктовым запахом.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 EO):
Среди множества производных этиленгликоля большую популярность приобрело этоксилированное производное ланолина, названное ПЭГ-75 ланолин (Ethoxylated Lanolin 75 EO) по стандартам INCI.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) используется в качестве кондиционирующего и смягчающего средства в очищающих и косметических средствах по уходу за кожей.


ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) оказывает увлажняющее, а также смягчающее и разглаживающее действие.
Эти и другие преимущества привели к широкому использованию ланолина ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) в шампунях, средствах для мытья тела или в промышленных применениях, таких как промышленные чистящие средства.


Косметическое использование ланолина ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО): кондиционирование кожи – смягчающее средство, поверхностно-активные вещества и поверхностно-активное вещество – эмульгирование.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) особенно рекомендуется для использования в водных или водно-спиртовых лосьонах и растворах высокой прозрачности.
Кроме того, ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) обладает эмульгирующими, солюбилизирующими и смягчающими свойствами, а также мягким очищающим эффектом.


Основные области применения ланолина ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) включают очищение кожи и лосьоны после бритья, а также шампуни и моющие средства, где вязкость имеет важное значение.
В очищающей косметике и косметике по уходу за кожей ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) служит кондиционирующим и смягчающим средством.


ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) увлажняет, а также смягчает и разглаживает кожу.
Благодаря этим и другим преимуществам этот ингредиент широко используется в шампунях, средствах для мытья тела и других продуктах личной гигиены, а также в коммерческих целях, например, в промышленных чистящих средствах.


ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) используется в кислых и щелочных лосьонах и кремах.
Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) используется для солюбилизации АЛК, парфюмерии, растительного масла, минерального масла для образования прозрачных водных и водно-спиртовых систем.


ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) — безводное средство для мытья рук.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) используется в жидких моющих средствах для мытья посуды.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) используется в мыле.


ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) используется в лосьонах и кремах.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) используется в креме для бритья.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) используется в лосьонах и кремах-антиперспирантах.


ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) используется в качестве одеколона и освежителя кожи.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) используется в препаратах для волос, кондиционерах, шампунях и релаксантах.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) используется в кремах и лосьонах для сухой кожи.


Применение ПЭГ-75 ланолина (этоксилированный ланолин 75 ЭО): продукты для губ, продукты для глаз, продукты для лица, продукты для тела, продукты для ногтей, уход за руками/ногами/ногтями, уход за лицом, уход за телом, средства для мытья рук/дезинфицирующие средства, депиляторы, эпиляторы, бритье, Антиперспирант, дезодорант, Для ванны и душа, скрабы, Очищающие средства, мыло.


Преимущества ингредиентов ланолина PEG-75 (этоксилированный ланолин 75 EO): уход за кожей головы, увлажнение, увлажнение, укрепление, лифтинг, разглаживание, подтяжка, укладка волос.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) используется в продуктах, содержащих спирт, таких как крем для бритья.


Применение ланолина ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО): косметические и моющие средства, шампуни, жидкое мыло, средства для мытья тела, гели для мытья лица и тела, гели для душа, пены для ванн, тоник, сужающие поры, жидкости до и после бритья. кремы, увлажняющие средства, лосьоны, водные или водно-спиртовые жидкости высокой прозрачности, моющие средства для промышленной стирки, смачивающие и кондиционирующие средства для химической завивки холодной волной.


Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) используется в чистящих средствах, требующих мягкости, таких как шампунь, кондиционер, мыло и жидкое мыло.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО), который представляет собой этоксилированное производное ланолина, используется в основном в косметических целях.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) также используется в качестве ингредиента в моющих средствах и препаратах для промышленной стирки и чистки.


ПЭГ-75 Ланолин (Ethoxylated Lanolin 75 EO) содержит около 50% воды, поэтому находится в виде жидкости, что значительно облегчает обращение с ним в технологических условиях и приготовление конечных препаратов.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) представляет собой производное ланолина, которое хорошо растворяется в воде.


ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) используется в основном в качестве кондиционирующего и смягчающего средства в очищающих средствах, косметике по уходу за волосами и кожей.
ПЭГ-75 Ланолин (Ethoxylated Lanolin 75 EO) создает защитный слой на поверхности волос и кожи, предотвращая чрезмерное испарение воды, что является косвенным увлажняющим действием.


Таким образом, ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) действует как кондиционер для кожи и волос, т. е. смягчает и разглаживает их.
ПЭГ-75 Ланолин (Ethoxylated Lanolin 75 EO) обладает увлажняющими свойствами – облегчает контакт моющего раствора с заданной поверхностью, что облегчает удаление загрязнений.


ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) можно использовать в качестве эмульгатора для систем масло-в-воде (М/В).
ПЭГ-75 Ланолин (Ethoxylated Lanolin 75 EO) также действует как модификатор реологии, т.е. улучшает консистенцию, увеличивая вязкость моющих средств, содержащих анионные поверхностно-активные вещества.


ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) особенно рекомендуется для использования в водных или водно-спиртовых лосьонах и растворах высокой прозрачности.
Кроме того, продукт обладает эмульгирующими, солюбилизирующими и смягчающими свойствами, а также мягким очищающим эффектом.
Основные области применения ланолина ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) включают очищение кожи и лосьоны после бритья, а также шампуни и моющие средства, где вязкость имеет важное значение.


Благодаря своим различным свойствам ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный 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 ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) в основном используется в качестве промышленного чистящего средства.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЭГ-75 ЛАНОЛИН (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 EO)?
Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) очень полезен в косметической промышленности и индустрии личной гигиены.
Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) можно найти в таких продуктах, как тональные основы, тени для век, лосьоны, кремы и бальзамы для губ.

-Декоративная косметика:
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) улучшает текстуру продуктов и предохраняет различные ингредиенты рецептуры от разделения.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) также уменьшает жесткость и сухость косметики, делая ее более гладкой и увлажняющей.

-Уход за волосами:
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) придает естественный блеск волосам, питая и кондиционируя их.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) также образует защитный барьер на коже головы и способствует здоровью волос, придавая им блеск и сияние.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 EO):
Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) изготавливается из шерстяного воска, получаемого из овечьей шерсти.
Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) производится путем гидрирования и гидролиза шерсти, что включает расщепление жирных кислот на более мелкие молекулы.
Эти молекулы затем перерабатываются в ингредиент косметического качества — ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО).



ЧТО СОДЕРЖИТ ПЭГ-75 ЛАНОЛИН (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 EO) В СОСТАВЕ?
* Смягчающее средство
*Эмульгирование
*Поверхностно-активное вещество



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО):
Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) безопасен для кожи и волос.
Рекомендуемый уровень использования этого ингредиента составляет 0,5-20%.
Уровни ПЭГ-75 ланолина (этоксилированного ланолина 75 ЭО), превышающие этот уровень, могут вызвать побочные эффекты, такие как сыпь, зуд и покраснение.

Перед полным применением рекомендуется провести патч-тест.
Кроме того, ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) некомедогенен и не вызывает пятен или прыщей.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) не является веганским.



АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО):
*ГЛИЦЕРИДЫ МАСЛА ШИ



РОЛЬ И ДЕЙСТВИЕ ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 EO) В КОСМЕТИКЕ И СРЕДСТВАХ ЛИЧНОЙ УХОДА:
ПЭГ-75 Ланолин (Ethoxylated Lanolin 75 EO) в косметике служит как основой (своего рода основой, на которой строится косметическая рецептура), так и активным ингредиентом (обеспечивающим специфические свойства).
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) представляет собой в первую очередь эмульгатор, используемый в эмульсиях масло в воде (эмульсии масло в воде).

ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) позволяет образовывать эмульсию путем смешивания масляной фазы с водной фазой.
В качестве поверхностно-активного вещества ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный 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.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) способствует модификации реологии.
Один из факторов, определяющих сенсорное качество и удобство использования, например

Косметические кремы имеют свои реологические характеристики, а именно вязкость ланолина ПЭГ-75 (Ethoxylated Lanolin 75 EO), которая часто влияет на решение потребителей о покупке конкретного состава.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) в качестве одного из ингредиентов продукта увеличивает или уменьшает вязкость готового продукта.

Еще одним эффектом ланолина ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) является солюбилизация.
В качестве солюбилизатора в процессе, называемом мицеллярной солюбилизацией, ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) вводит вещества, которые являются гидрофобными (т.е. не растворяются в воде) в водный раствор, в котором он находится.

В результате получается изотропная прозрачная композиция, вязкость которой аналогична вязкости воды.
Примеры веществ, которые можно вводить в водный раствор благодаря использованию ланолина ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО), включают растительные экстракты, маслянистые вещества и ароматические композиции.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) также хорошо работает в составе средств по уходу за кожей в качестве смягчающего средства.

ПЭГ-75 Ланолин (Ethoxylated Lanolin 75 EO) 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.



СОСТАВ И ОПИСАНИЕ ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО):
ПЭГ-75 Ланолин (Этоксилированный Ланолин 75 ЭО) представляет собой полиоксиэтиленовый конденсат лучшего фармацевтического ланолина.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) имеет среднюю длину цепи 75 единиц этиленоксида и среднюю молекулярную массу около 3,970 Да.
Содержание ланолина в ланолине ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) составляет примерно 17%.
Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) представляет собой твердый воск бледно-желтого цвета со слабым фруктовым запахом.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО):
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) — это название INCI для одного из производных полиэтиленгликоля.
Его обычное химическое название — этоксилированный ланолин 75 молями этиленоксида или ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО).

Количество молей этиленоксида в производном этиленгликоля указано в названии INCI ПЭГ-75 ланолина (этоксилированный ланолин 75 ЭО) (как и в случае других производных этиленгликоля).
Номер CAS для поиска и идентификации ланолина ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) — 61790-81-6.



ОСОБЕННОСТИ ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО):
ПЭГ-75 Ланолин (Ethoxylated Lanolin 75 EO) 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 ланолина ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) неионогенны и совместимы с большинством других солюбилизаторов, включая до 10% растворов электролитов.

На раствор незначительно влияют окислители и восстановители.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) стабилен в диапазоне pH 2-10.
Особенно уникальной особенностью ланолина ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) является его тщательно контролируемое производство, которое обеспечивает минимальные колебания вязкости водных растворов.



ДЕРМАТОЛОГИЯ ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 EO):
Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) изготовлен из ланолина фармацевтического качества, соответствующего требованиям Европейской фармакопеи.
Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) уже много лет хорошо известен на рынке, особенно в области продуктов по уходу за волосами и кожей.



ПЕРЕРАБОТКА ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО):
При использовании в растворах ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) следует сначала расплавить, а затем добавить в 3 раза больше горячей воды при постоянном перемешивании.
Полученный концентрат затем разбавляют горячей или холодной водой.

Для приготовления эмульсий ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) обычно плавят вместе с масляной фазой, но его также можно растворить в водной фазе.
Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) следует хранить в прохладном месте в закрытых контейнерах.

Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) следует избегать длительного нагревания выше 80 °C.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) растворим в воде; этанол безводный: растворим; этанол 80%: частично растворим; этанол 40%: растворим; минеральное масло: слабо растворим.



ХИМИЯ ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО):
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) представляет собой неионогенные полиоксищелочные эфиры-эфиры ланолина, полученные путем присоединения гидрофильных групп к безводному ланолину, тем самым придавая растворимость в воде.
Они доступны в 100% активной или 50% активной форме.



ПЕРЕРАБОТКА/ПЕРЕРАБОТКА ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО):
* Растворите ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) в горячей воде, температура которой не превышает 80 градусов по Цельсию.
Перемешайте ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) до растворения.



ФУНКЦИИ ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО):
• Смягчающее/поверхностное смазочное средство. Помогает коже и волосам. Мягкость и гладкость.
• Эмульгирование/помогает создавать эмульсии типа «масло/вода».
• Поверхностно-активное вещество/ является неионогенным поверхностно-активным веществом.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО):
*облегчает образование эмульсии за счет снижения поверхностного натяжения эмульгируемых веществ;
*создает защитный слой на поверхности кожи, делая ее мягкой и гладкой;
*в средствах по уходу за волосами предотвращает чрезмерное испарение воды;
*облегчает растворение парфюмерии и эфирных масел в воде;
*совместим и синергичен с другими поверхностно-активными веществами.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО):
* смягчающее и кондиционирующее средство в смываемой косметике,
* разглаживает кожу и волосы,
* жидкая форма облегчает приготовление препаратов,
* облегчает растворение парфюмерии, эфирных масел, антисептиков,
* совместимость и синергизм с другими ПАВ,
* стабилизирует эмульсии масло в воде (М/В),
* биоразлагаемый продукт.



ОСОБЕННОСТИ ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 EO):
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) / водорастворимый ланолин / этоксилированный ланолин
производится из жира овечьей шерсти (шерстяной воск) путем добавления водорода (гидрирование).
для увеличения его способности лучше растворяться в воде.
* Вода, спирт растворим 40 %.
* Минеральное масло частично растворимо.



ОСОБЕННОСТИ ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО):
ПЭГ-75 Ланолин (Ethoxylated Lanolin 75 EO) 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 ланолина ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) неионогенны и совместимы с большинством других солюбилизаторов, включая до 10% растворов электролитов.

На раствор незначительно влияют окислители и восстановители.
ПЭГ-75 ланолин (этоксилированный ланолин 75 ЭО) стабилен в диапазоне pH 2-10.
Особенно уникальной особенностью ланолина ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) является его тщательно контролируемое производство, которое обеспечивает минимальные колебания вязкости водных растворов.



ПЕРЕРАБОТКА ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО)
При использовании в растворах ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) следует сначала расплавить, а затем добавить в 3 раза больше горячей воды при постоянном перемешивании.
Полученный концентрат затем разбавляют горячей или холодной водой.

Для приготовления эмульсий ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) обычно плавят вместе с масляной фазой, но его также можно растворить в водной фазе.
Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) следует хранить в прохладном месте в закрытых контейнерах.
Ланолин ПЭГ-75 (этоксилированный ланолин 75 ЭО) следует избегать длительного нагревания выше 80 °C.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО):
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 ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 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 ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 EO):
-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 ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 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 ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 EO):
-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 ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 EO):
-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 ПЭГ-75 ЛАНОЛИНА (ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ ЛАНОЛИН 75 ЭО):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


ПЭГ-8 ДИМЕТИКОН
ПЭГ-8 ДИМЕТИКОН


Номер КАС: 212335-52-9
Номер ЕС: 642-996-5
Молекулярная формула: C22H54O5Si4
Chem /IUPAC: Силиконы и силоксаны , диметил, гидрополи ( окси-1,2-этандиил)метил, триметилсилил с концевыми группами (среднее молярное соотношение 8 моль ЭО)


ПЭГ-8 диметикон представляет собой водорастворимый неионогенный диметикон . сополиол .
ПЭГ-8 диметикон — прозрачная жидкость, HLB 10, молекулярная масса 5500.
ПЭГ-8 диметикон имеет слабый запах.
ПЭГ-8 диметикон растворим в воде.


ПЭГ-8 диметикон имеет типичный уровень использования 1-5%.
ПЭГ-8 диметикон добавляется в водную фазу смесей, но не нагревается выше 50°C/125°F.
ПЭГ-8 диметикон также можно смешивать с эмульсиями после снижения температуры до 50°C/125°F.
ПЭГ-8 диметикон представляет собой водорастворимый неионогенный диметикон . сополиол .


ПЭГ-8 диметикон улучшает ощущение кожи.
ПЭГ-8 диметикон размягчает ингредиенты в формулах.
ПЭГ-8 диметикон придает дополнительное увлажнение системам поверхностно-активных веществ (шампуни, моющие средства, гели для душа) за счет смягчающих свойств.
ПЭГ-8 диметикон добавляет скольжения в формулы на основе карбомеров .


ПЭГ-8 диметикон представляет собой производное полиэтиленгликоля диметикона (см.), содержащее в среднем 8 молей этиленоксида.
ПЭГ-8 диметикон представляет собой водорастворимый неионогенный диметикон . сополиол .
ПЭГ-8 диметикон — это водорастворимый силикон (силиконы обычно растворимы в масле), который делает вашу кожу красивой и гладкой (он же смягчает), а также улучшает мягкость, текстуру и скольжение в формуле.


Соотношение воды ПЭГ-8 диметикона в формуле находится в диапазоне 70-99% (имеется в виду доля силикона и всех типов масла 1-30%).
ПЭГ-8 диметикон сделает текстуру формулы более густой.
В обзоре косметических ингредиентов 2014 года рассматривались различные косметические продукты, содержащие 0,024–5,6% ПЭГ-8 диметикона , и было признано, что этот диапазон концентраций безопасен для косметического использования.


Типичный уровень использования 1-5%. Добавляйте в водную фазу смесей, но не нагревайте выше 50°C/125°F.
Peg-8 Dimethicone — это ингредиент на основе силикона, используемый во многих продуктах личной гигиены.
При том же количестве ПЭГ молекулярная масса силиконового соединения увеличивается, продукт из смачивающего агента превращается в эмульгатор, затем в кондиционирующий агент и, наконец, в водоотталкивающий .


Это изменение является прямым результатом конформации или формы с наименьшей свободной энергией, и если это молекула в воде, то оно связано с легкостью вращения вокруг молекулярного остова.
Пег-8 диметикон можно растворять в силиконе или различных маслах.
Пег-8 диметикон можно хранить при комнатной температуре.


Диметикон реагирует с полиоксиэтиленом с образованием диметикона ПЭГ-8 .
Peg-8 Dimethicone представляет собой водорастворимый неионогенный диметикон. сополиол .
ПЭГ-8 диметикон представляет собой полимер на основе кремния, который сочетается с полиэтиленгликолем .
Использование Peg-8 Dimethicone : Типичный уровень использования 1-5%.


Peg-8 Dimethicone добавляется в масляную фазу смесей, но не нагревается выше 50C/125F.
ПЭГ-8 / полиэтиленгликоль Диметикон — это водорастворимый силикон, который делает вашу кожу красивой и гладкой, а формула улучшает мягкость, текстуру и скольжение.
Peg-8 Dimethicone дает более стабильную пену в мыле.
ПЭГ-8 диметикон — синтетический восстанавливающий агент, оказывающий смягчающее действие на кожу и волосы.


Пег-8 диметикон описывается как прозрачная жидкость.
ПЭГ-8 диметикон — водорастворимые силиконы для борьбы с пушистостью.
Peg-8 Dimethicone — синтетический регенерирующий агент для кожи и волос.
Peg-8 Dimethicone обеспечивает уникальное ощущение кожи.
Пег-8 диметикон обладает уникальными эмульгирующими свойствами (особенно в инвертных эмульсиях).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПЭГ-8 ДИМЕТИКОН:
Применение ПЭГ-8 диметикона : кремы, лосьоны, средства по уходу за волосами, гели для душа, средства для ухода за солнцем, макияж .
ПЭГ-8 диметикон используется в качестве кондиционера для волос.
Эта группа ингредиентов включает материалы, которые улучшают внешний вид и ощущение волос, увеличивают плотность или эластичность волос, облегчают укладку, улучшают блеск или блеск и улучшают текстуру волос.


В продуктах для фиксации волос ПЭГ-8 диметикон обеспечивает гибкую фиксацию и смываемость .
Этот высокоактивный продукт, ПЭГ-8 диметикон , не оказывает неблагоприятного воздействия на пену или вязкость шампуней, при этом способствуя увеличению объема и улучшению расчесывания.
В эмульсиях для кожи и загара высокая молекулярная масса увеличивает субстантивность и создает смазывающее смягчающее ощущение, оставляя кожу мягкой и гладкой.


ПЭГ-8 диметикон также можно смешивать с эмульсиями после снижения температуры до 50°C/125°F.
ПЭГ-8 диметикон используется только для наружного применения.
ПЭГ-8 Диметикон используется в кремах, лосьонах, средствах по уходу за волосами, гелях для душа, солнцезащитных средствах, декоративной косметике .
ПЭГ-8 диметикон используется как синтетический восстанавливающий агент, оказывающий смягчающее действие на кожу и волосы.


ПЭГ-8 диметикон можно использовать в качестве эмульгатора масло-в-воде для улучшения общей текстуры формулы.
ПЭГ-8 диметикон может помочь « ослабить липкость » ингредиентов в рецептурах.
ПЭГ-8 диметикон увлажняет продукты на основе поверхностно-активных веществ, такие как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
ПЭГ-8 диметикон — синтетический восстанавливающий агент, оказывающий смягчающее действие на кожу и волосы.


ПЭГ-8 диметикон также можно использовать в качестве эмульгатора масло-в-воде для улучшения общей текстуры формулы.
ПЭГ-8 диметикон содержится в широком спектре средств личной гигиены, включая кремы для лица, лосьоны для тела, сыворотки для ухода за волосами и косметику.
ПЭГ-8 диметикон сочетает в себе воду с маслом и силиконами и может использоваться для образования сыворотки или крема.
Peg-8 Dimethicone предотвращает разделение всех ингредиентов продукта.


Peg-8 Dimethicone также придает этим продуктам гладкую, шелковистую текстуру.
При нанесении на кожу или волосы Peg-8 Dimethicone создает физический барьер для герметизации влаги, сохраняя кожу увлажненной, а волосы не пушистыми.
Peg-8 Dimethicone помогает вашему макияжу выглядеть ровным, а не липким , и придает ему матовость.


Peg-8 Dimethicone также не вызывает угревой сыпи , то есть не закупоривает поры.
В косметике и средствах личной гигиены диметикон Сополиолы используются в составе лаков для волос, наборов для завивки, кондиционеров для волос, шампуней, средств для бритья, а также некоторых средств для макияжа и ухода.
Молекулярная масса ПЭГ-8 диметикона оказывает большое влияние на свойства соединения, а также на смачиваемость и раздражение.


Peg-8 Диметикон обладает смачиваемостью, что является ключевым, но часто игнорируемым аспектом косметических составов.
Если вы поместите что-то в воздух, нанесите на кожу пигменты и любую другую поверхность, то степень смачивания поверхности имеет решающее значение для эффективности состава.
Для правильного функционирования продуктов необходимо добавлять низкие концентрации силиконовых смачивающих агентов.


Peg-8 Dimethicone служит в качестве кондиционера и смягчающего средства, улучшающего ощущение на коже продуктов .
Пег-8 диметикон уменьшает липкость ингредиентов в формулах, увлажняет системы поверхностно-активных веществ и улучшает скольжение в формулах на основе карбомеров .
Peg-8 Dimethicone — связующее вещество на водной основе с маслом и силиконом, которое можно использовать во всех рецептурах.
Применение Peg-8 Dimethicone : Кремы, лосьоны, средства по уходу за волосами, гели для душа, средства для ухода за солнцем, макияж .


Пег-8 диметикон улучшает ощущения на коже, разглаживает ингредиенты в рецептурах, придает дополнительное увлажнение системам поверхностно-активных веществ (шампуни, моющие средства, гели для душа) за счет смягчающих свойств, придает скольжение формулам на основе карбомеров .
Благодаря смягчающим свойствам Peg-8 Dimethicone улучшает скольжение в формулах на основе карбомеров .
Пег-8 диметикон также можно использовать в качестве эмульгатора масло-в-воде для улучшения общей текстуры формулы.
Пег-8 диметикон содержится в широком спектре средств личной гигиены, включая кремы для лица, лосьоны для тела, сыворотки для ухода за волосами и косметику.


-Применение Peg-8 Dimethicone в косметике:
* Кондиционер для волос
* Агент для ухода за кожей - Разное.


-Косметическое использование Peg-8 диметикона :
* кондиционер для волос
*кондиционирование кожи
*кондиционирование кожи - смягчающее средство


-Предлагаемое использование Peg-8 диметикона :
*Кремы
* Лосьоны
* Средства по уходу за волосами
*Гели для душа
*Защита от солнца
*макияж, мириться


-Косметическое использование Peg-8 Dimethicone :
Это связано со способностью Peg-8 Dimethicone разглаживать тонкие линии и образовывать защитный барьер.


-Увлажняющие средства и кремы с использованием Peg-8 Dimethicone :
Пег-8 диметикон образует слой на коже, тем ��амым блокируя гидратацию и уменьшая потерю воды.
Peg-8 Dimethicone используется в шампунях, кондиционерах и средствах для укладки волос.


- Противозудные продукты используют Peg-8 Dimethicone :
Поскольку Peg-8 Dimethicone помогает увлажнять кожу и удерживать воду, он может помочь успокоить сухую, зудящую кожу.



ПРОИЗВОДСТВО ПЭГ-8 ДИМЕТИКОНА
Диметикон производится из диметилдихлорсилана , который производится из порошкообразного кремния (диоксида кремния) и метилхлорида.
диметилдихлорсилан гидролизуется с получением гидролизата полисилоксанов .
В реакции полимеризации с водой полисилоксаны затем полимеризуются в линейный силиконовый полимер ( диметикон ).
диметикон вступает в реакцию с полиоксиэтиленом с образованием диметикона ПЭГ-8 .



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЭГ-8 ДИМЕТИКОН:
* Улучшает ощущение кожи
* Разглаживает ингредиенты в формулах
*Добавляет дополнительное увлажнение в системы поверхностно-активных веществ (шампуни, очищающие средства, гели для душа) благодаря смягчающим свойствам .
* Добавляет скольжение к формулам на основе карбомеров



ФУНКЦИИ ПЭГ-8 ДИМЕТИКОНА:
* Смягчающее :
Смягчает и разглаживает кожу
* ПАВ:
Снижает поверхностное натяжение косметических средств и способствует равномерному распределению продукта при его использовании.



ЧТО ДЕЛАЕТ ПЕГ-8 ДИМЕТИКОН В СОСТАВЕ?
* Кондиционер для волос
*Кондиционирование кожи



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЭГ-8 ДИМЕТИКОН:
Молекулярный вес: 511,0
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 5
Количество вращающихся связей: 20
Точная масса: 510.30483096
Масса моноизотопа: 510,30483096
полярной поверхности: 57,2 Ų
Количество тяжелых атомов: 31
Официальное обвинение: 0

Сложность: 458
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
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет

Внешний вид: прозрачная жидкость
Вязкость при 25oC: 200 - 700 сП
Цвет : от бесцветного до желтого
Точка плавления/замерзания: не определено
Запах : Мягкий
Начальная точка кипения: >100°C при 760 мм рт.ст.
Порог восприятия запаха : не определено
Диапазон кипения: Не определено
Температура вспышки: >200o C
Взрывоопасные свойства: Нет
Воспламеняемость: Не определено

Давление паров при 25oC: Не определено
Пределы воспламеняемости: Не определено
пара Не определено
Температура самовоспламенения: Не определено
Коэффициент разделения Не определено
Температура разложения: не определено
pH : Не определено
Удельный вес при 25oC: 1,07
Окислительные свойства: Нет
Растворимость в воде: от диспергируемого до нерастворимого
Скорость испарения: не определено



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПЕГ-8 ДИМЕТИКОНА:
-Глаза:
Никакой первой помощи не требуется.
При возникновении дискомфорта промойте водой.
-Кожа:
Никакой первой помощи не требуется.
-Вдох:
Никакой первой помощи не требуется.
При появлении неприятных ощущений выйдите на свежий воздух.
-Проглатывание:
Никакой первой помощи не требуется.
При возникновении дискомфорта обратитесь за медицинской помощью.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ПЕГ-8 ДИМЕТИКОНА:
-Индивидуальные меры предосторожности и средства защиты:
Используйте средства индивидуальной защиты.
-Экологические меры предосторожности:
Не допускать попадания в канализацию или источники воды.
-Сдерживание/Очистка:
Собрать на утилизацию.
Очистите оставшиеся от разлива материалы подходящим абсорбентом.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ПЕГ-8 ДИМЕТИКОН:
-Подходящие средства пожаротушения:
Углекислый газ, сухой порошок, пена или распыленная вода.
Вода может использоваться для охлаждения контейнеров, подверженных воздействию огня.
- Неподходящие средства пожаротушения:
Никто не известен.
- Специальные защитные меры для пожарных:
Используйте распыленную воду для охлаждения контейнеров, подверженных огню.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЭГ-8 ДИМЕТИКОНА:
-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ:
*Местная вентиляция:
Ни один не должен быть нужен.
*Общая вентиляция:
Рекомендуемые.
-СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ:
* Защита рук:
Перчатки обычно не требуются.
*Защита для глаз:
Следует носить защитные очки.
* Защита кожи:
Защитное снаряжение обычно не требуется.
*Гигиенические меры:
Соблюдайте правила промышленной гигиены.
Промыть после обработки.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПЭГ-8 ДИМЕТИКОН:
- Меры предосторожности при обращении:
Не принимать внутрь.
Используйте при достаточной вентиляции.
Промыть после обработки.
Соблюдайте правила производственной гигиены.
-Условия хранения:
Держите контейнер плотно закрытым.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЭГ-8 ДИМЕТИКОНА:
-Химическая стабильность:
Стабильный.
-Возможность опасных реакций:
Опасная полимеризация не произойдет.
-Условия, чтобы избежать:
Никто не известен.



СИНОНИМЫ:
Лаурил ПЭГ-8 диметикон
212335-52-9
Силоксаны и силиконы, ди-Me, 3-гидроксипропил Me , этоксилированные
2-[(3-Додецил- 1,1,3,5,5,7,7,7 - октаметилтетрасилоксанил)окси]этанол
2-[(3-Додецил- 1,1,3,5,5,7,7,7 - октаметилтетрасилоксанил)окси]этанол
Этанол, 2-[(3-додецил- 1,1,3,5,5,7,7,7 - октаметилтетрасилоксанил)окси]-
ПЭГ-8-СТЕАРАТ
Стеарат Peg-8 — неионогенный эмульгатор в твердой форме, созданный путем этерификации стеариновой кислоты, полученной из растительного масла, полиэтиленгликолями со средней молекулярной массой 400.
ПЭГ-8 Стеарат представляет собой эфир полиэтиленгликоля и стеариновой кислоты.


Номер CAS: 9004-99-3
Номер ЕС: 618-405-1
Номер леев: MFCD00148007
Химическое название/ИЮПАК: Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-(1-оксооктадецил)-омега-гидрокси- (среднее молярное соотношение 8 моль ЭО)



СИНОНИМЫ:
Стеарат ПЭГ-8, 23-гидрокси-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикос-1-илоктадеканоат, сложный эфир макрогола 400, стеарат макрогола 400, моностеарат ПЭГ 400, стеарат ПОЭ (8) Полиоксил 8 стеарат , МАКРОГОЛСТЕАРАТ400, октадекановая кислота, 23-гидрокси-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикос-1-иловый эфир, стеарат ПЭГ-8, 70802-40-3, 2P9L47VI5E, стеарат макрогола 400, ПЭГ 8 СТЕАРАТ, Моностеарат полиэтиленгликоля 400, Полиоксиэтилен (8) Моностеарат, СТЕАРАТ МАКРОГОЛА 8, ЭФИР МАКРОГОЛА 400, МОНОСТЕАРАТ МАКРОГОЛА 400, СТЕАРАТ ОКТАЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ, СТЕАРАТ ПЭГ-8 (II), ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИЛ), альфа- ГИДРО-омега-ГИДРОКСИ-, ОКТАДЕКАНОАТ, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 400 СТЕАРАТ, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 8 МОНОСТЕАРАТ, ПОЛИОКСИЭТИЛЕН 400 СТЕАРАТ, ПОЛИОКСИЛ 400 СТЕАРАТ, ПОЛИОКСИЛ 8 СТЕАРАТ (USP-RS), Полиоксил-8 Стеарат, Полиоксил 8 St EarateLumulse™ 40-SK, МАКРОГОЛСТЕАРАТ400 ;Октадекановая кислота, 23-гидрокси-3,6,9,12,15,18,21-гептаоксатрикос-1-иловый эфир



ПЭГ-8 Стеарат представляет собой эфир полиэтиленгликоля и стеариновой кислоты.
Стеарат Peg-8 представляет собой эфир полиэтиленгликоля (это то, что означает «ПЭГ») стеариновой кислоты, жирной кислоты, полученной синтетически или полученной из животных.
Стеарат Peg-8 действует как твердый эмульгатор М/В (неионный).


Степень сапонификации стеарата Peg-8 составляет 83-92.
Стеарат Peg-8 — неионогенный эмульгатор в твердой форме, созданный путем этерификации стеариновой кислоты, полученной из растительного масла, полиэтиленгликолями со средней молекулярной массой 400.


pH 3% водного раствора стеарата Peg-8 составляет 6, значение ГЛБ 11,5.
Стеарат Peg-8 выглядит как белое твердое вещество.
Стеарат Peg-8 растворим в масле и хорошо работает в неводных системах.


Стеарат Peg-8 представляет собой эфир полиэтиленгликоля (это то, что означает «ПЭГ») стеариновой кислоты, жирной кислоты, полученной синтетически или полученной из животных.
Уровни использования стеарата Peg-8 в косметике варьируются от 1 до 15%, в зависимости от потребностей формуляра.
Стеарат Peg-8 считается безопасным, поскольку используется как в смываемой, так и в несмываемой косметике.


Стеарат ПЭГ производится из стеариновой кислоты, природной жирной кислоты.
Числовое значение для каждого стеарата ПЭГ соответствует среднему количеству мономеров этиленоксида в полиэтиленовой цепи.
Ингредиенты полиэтиленгликоля также могут быть названы по числу, обозначающему их молекулярную массу, например, стеарат полиэтиленгликоля (400) — другое название стеарата Peg-8.


Стеарат Peg-8 может быть веганским, а может и не быть веганским.
Стеарат Peg-8 представляет собой ПЭГ-соединение стеариновой кислоты, используемое в косметике в качестве эмульгатора, поверхностно-активного вещества и увлажнителя.
Стеариновая кислота может иметь животное или растительное происхождение.


Стеарат ПЭГ-8 состоит из стеарата ПЭГ-8.
Стеарат Peg-8 действует как эмульгатор O/W.
Стеарат Peg-8 подходит для кремов и лосьонов по уходу за кожей.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПЭГ-8-СТЕАРАТА:
Косметическое применение стеарата Peg-8: увлажнители, поверхностно-активные вещества и поверхностно-активные вещества - эмульгирование.
Рекомендуемый уровень использования стеарата Peg-8 составляет 1-5%.
Стеарат Peg-8 используется только для наружного применения.


Стеарат Peg-8 используется в эмульсиях для ухода за кожей и волосами.
Стеарат Peg-8 используется в косметике благодаря своим очищающим (поверхностно-активным) и эмульгирующим свойствам.
Уровни использования стеарата Peg-8 в косметике варьируются от 1 до 15%, в зависимости от потребностей формуляра.


Стеарат Peg-8 считается безопасным, поскольку используется как в смываемой, так и в несмываемой косметике.
Стеарат Peg-8 представляет собой неионный эмульгатор масло в воде (М/В).
Стеарат Peg-8 пригоден для использования в эмульсиях для ухода за кожей и волосами.


В качестве наполнителя можно использовать стеарат Peg-8.
Стеарат Peg-8 используется в качестве фармацевтических наполнителей или фармацевтических вспомогательных веществ, относится к другим химическим веществам, используемым в фармацевтическом процессе, помимо фармацевтических ингредиентов.


Стеарат Peg-8 используется в фармацевтических наполнителях, как правило, относится к неактивным ингредиентам фармацевтических препаратов, которые могут улучшить стабильность, растворимость и технологичность фармацевтических препаратов.
Стеарат Peg-8 используется в фармацевтических вспомогательных веществах и влияет на процессы всасывания, распределения, метаболизма и выведения (ADME) одновременно принимаемых препаратов.


Как и другие подобные эфиры ПЭГ, стеарат ПЭГ-8 совместим со многими амфотерными, анионными, катионными и неионогенными поверхностно-активными веществами, что позволяет использовать его в качестве первичных и вторичных эмульгаторов.
Стеарат Peg-8 производится в соответствии с кошерными требованиями, установленными Ортодоксальным союзом (OU).


Стеарат Peg-8 используется в косметике благодаря своим очищающим (поверхностно-активным) и эмульгирующим свойствам.
Стеарат Peg-8 используется в косметике и средствах личной гигиены, а также в качестве наполнителя в фармацевтических целях.
Стеарат Peg-8 используется только для наружного применения.


Стеарат ПЭГ-8 представляет собой сложный эфир ПЭГ стеариновой кислоты. Стеарат ПЭГ-8 используется и применяется в качестве эмульгатора, смазки, диспергатора, выравнивающего агента, солюбилизатора, агента контроля вязкости, смягчающего средства в косметике, фармацевтических препаратах для местного применения, текстиле, красках, других промышленных целях; поверхностно-активные вещества, увлажнители в косметике; пластик антистат; эмульгатор, стабилизатор в пищевых продуктах, хлебобулочных изделиях; в картоне, контактирующем с водожировыми продуктами; пеногаситель в покрытиях, контактирующих с пищевыми продуктами; в целлофане для упаковки пищевых продуктов; в смазках на основе поверхностно-активных веществ для изготовления металлических изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.


Стеарат Peg-8 используется в косметике благодаря своим очищающим (поверхностно-активным) и эмульгирующим свойствам.
Уровни использования стеарата Peg-8 в косметике варьируются от 1 до 15%, в зависимости от формуляра.
Стеарат Peg-8 представляет собой эмульгатор и очищающее средство, изготовленное из стеариновой кислоты.


Стеарат Peg-8 повышает стабильность продукта.
Стеарат Peg-8 часто используется в смесях с жирными спиртами и кислотами.
Стеарат Peg-8 может быть синтетическим или животного происхождения.


Стеарат Peg-8 считается безопасным, поскольку используется как в смываемой, так и в несмываемой косметике.
Стеарат Peg-8 действует как твердый эмульгатор М/В (неионный).
Степень сапонификации стеарата Peg-8 составляет 83-92.


Рекомендуемый уровень использования стеарата Peg-8 составляет 1-5%.
Стеарат Peg-8 используется в эмульсиях для ухода за кожей и волосами.


- В качестве наполнителя можно использовать стеарат Peg-8.
*Фармацевтические вспомогательные вещества или фармацевтические вспомогательные вещества относятся к другим химическим веществам, используемым в фармацевтическом процессе, помимо фармацевтических ингредиентов.

*Фармацевтические вспомогательные вещества обычно относятся к неактивным ингредиентам фармацевтических препаратов, которые могут улучшить стабильность, растворимость и технологичность фармацевтических препаратов. *Фармацевтические вспомогательные вещества также влияют на процессы всасывания, распределения, метаболизма и выведения (ADME) одновременно принимаемых препаратов.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТЕАРАТА ПЭГ-8:
*Косметика,
*Промышленные,
*Фармацевтика,
*Текстиль ,
*Пластики



ФУНКЦИИ СТЕАРАТА ПЭГ-8:
*Поверхностно-активное вещество,
*Эмульгатор,
*Кислота ,
*Дисперсант,
*Стабилизатор,
*Смазка



БЕЗОПАСНОСТЬ СТЕАРАТА ПЭГ-8:
Стеарат Peg-8 можно безопасно использовать в косметике без ограничений. Обзор косметических ингредиентов:
Безопасность стеарата Peg-8 (а также стеарата PEG-2, -6, -12, -20, -32, -40, -50, -100, -150) была оценена.
Исследования показали, что они могут минимально раздражать кожу и глаза в концентрации 100%.
Стеараты ПЭГ безопасны для использования в косметике.



ФУНКЦИИ СТЕРАТА ПЭГ-8:
*Эмульгатор:
Стеарат Peg-8 способствует образованию прочных смесей между несмешивающимися жидкостями путем изменения межфазного натяжения (воды и масла).

*Увлажнитель:
Стеарат Peg-8 сохраняет содержание воды в косметическом средстве в упаковке и на коже.

*Поверхностно-активное вещество:
Стеарат Peg-8 снижает поверхностное натяжение косметики и способствует равномерному распределению продукта во время использования.



ЧТО ДЕЛАЕТ СТЕАРАТ ПЭГ-8 В СОСТАВЕ?
*Эмульгирование
*Увлажнитель
*Поверхностно-активное вещество



ФУНКЦИИ СТЕАРАТА ПЭГ-8:
*Эмульгирование:
Стеарат Peg-8 способствует образованию прочных смесей между несмешивающимися жидкостями путем изменения межфазного натяжения (воды и масла).

*Увлажнитель:
Стеарат Peg-8 сохраняет содержание воды в косметическом средстве как в упаковке, так и на коже.

*Поверхностно-активное вещество:
Стеарат Peg-8 снижает поверхностное натяжение косметики и способствует равномерному распределению продукта при его использовании.



ФУНКЦИИ СТЕРАТА ПЭГ-8:
*Увлажнитель
* Моющее средство
*Эмульгатор
*Эмульгатор
*Увлажнитель
*Поверхностно-активное вещество



ПЭГ-8 СТЕАРАТ КРАТКИЙ ВЗГЛЯД:
*Эмульгатор и очищающее средство на основе стеариновой кислоты.
*Улучшает стабильность продукта
*Часто используется в смесях с жирными спиртами и кислотами.
*Может быть синтетическим или животного происхождения.



ФУНКЦИИ СТЕАРАТА ПЭГ-8 В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
*УВЛАЖНИТЕЛЬ
Стеарат Peg-8 удерживает влагу в косметических продуктах.

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

*ПОВЕРХНО-АКТИВНОЕ - ЭМУЛЬГИРУЮЩЕЕ
Стеарат ПЭГ-8 позволяет образовывать мелкодисперсные смеси масла и воды (эмульсии).



ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Стеараты полиэтиленгликоля (ПЭГ) (стеарат ПЭГ-2, стеарат ПЭГ-6, стеарат ПЭГ-8, стеарат ПЭГ-12, стеарат ПЭГ-20, стеарат ПЭГ-32, стеарат ПЭГ-40, стеарат ПЭГ-50, ПЭГ-100). Стеарат, ПЭГ-150 Стеарат) — сложные эфиры полиэтиленгликоля и стеариновой кислоты.
ПЭГ-стеараты представляют собой твердые вещества от мягкого до воскообразного цвета от белого до коричневого цвета.
В косметике и средствах личной гигиены стеараты ПЭГ используются в кремах для кожи, кондиционерах, шампунях, очищающих средствах для тела и моющих средствах, не содержащих мыла.



ПОЧЕМУ ЭТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?
ПЭГ-стеараты очищают кожу и волосы, помогая воде смешиваться с маслом и грязью, чтобы их можно было смыть.



НАУЧНЫЕ ФАКТЫ:
Стеараты ПЭГ производятся из стеариновой кислоты, природной жирной кислоты.
Числовое значение каждого стеарата ПЭГ соответствует среднему количеству мономеров этиленоксида в полиэтиленовой цепи.
Ингредиенты полиэтиленгликоля также могут быть названы числом, указывающим молекулярную массу, например стеарат полиэтиленгликоля (400) — другое название стеарата ПЭГ-8.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЭГ-8-СТЕАРАТ:
Внешний вид: Крем-восковая паста (приблизительно).
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Точка кипения: 438,40 ��C при 760,00 мм рт. ст. (оценка); Прогнозируется 662,8°C
Температура вспышки: 328,00 °F TCC (164,60 °C) (расчетная); прогнозируется 187,7°C
logP (в/в): 7,629 (оценка); XlogP3-AA: 7,80 (оценка)
Растворим в: спирте, метаноле, ацетоне, эфире, этилацетате.
Молекулярный вес: 636,90796 г/моль
Молекулярная формула: C34H68O10.
Номера CAS: 70802-40-3 (специальный), 9004-99-3 (общий).
Плотность: 1,002 г/см3 (расчетная)
FDA UNII: 2P9L47VI5E
Косвенные добавки, используемые в веществах, контактирующих с пищевыми продуктами: Стеарат ПЭГ-8.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПЭГ-8-СТЕАРАТА:
-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 проглатывания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ПЭГ-8-СТЕАРАТА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПЭГ-8-СТЕАРАТ:
-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 ПЭГ-8-СТЕАРАТА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПЭГ-8-СТЕАРАТА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
* Стабильность хранения:
Рекомендуемая температура хранения: 2–8 °C.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЭГ-8-СТЕАРАТА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации


РАСТВОРИТЕЛЬ ГЕКСИЛОВОГО ЦЕЛЛОсольВА
Растворитель гексилцеллозольв представляет собой растворитель с высокой температурой кипения, медленной скоростью испарения и отличными характеристиками растворяемости.
Растворитель гексилцеллозольв имеет характерную структуру эфиров гликолей и содержит как эфирные, так и спиртовые функциональные группы в одной и той же молекуле.
В результате растворитель гексилцеллозольв обеспечивает уникальную очищающую способность для удаления как водорастворимых, так и жирных (нерастворимых в воде) загрязнений.

КАС: 112-25-4
МФ: C8H18O2
МВт: 146,23
ЭИНЭКС: 203-951-1

Синонимы
2-(гексилокси)-этано;N-ГЕКСИЛМОНООКСИЭТИЛЕН;N-ГЕКСИЛ ЦЕЛЛОсольв;C6E1;МОНОГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ;МОНО-N-ГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ;N-ГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ;ГЕКСИЛГЛИКОЛЬ
2-(гексилокси)этанол; этанол, 2-(гексилокси)-, 2-(гексилокси)ЭТАНОЛ, 2-(гексилокси)этанол. C6E1 гексилгликоль, гексилцеллозольв, моногексиловый эфир этиленгликоля, 2-(гексилокси)этанол, н-гексилгликоль. , Моногексиловый эфир этиленгликоля, Н-гексиловый эфир этиленгликоля, 2-(гексилокси) этанол, этиленгликольмоногексиловый эфир, 2-гексилоксиэтанол, 2-(гексилокси)этанол, ГЕКСИЛ ГЛИКОЛЬ, 2-гексилоксиэтанол, гексоксиэтиленгликоль, 2-гексилоксиэтанол, моногексил этиленгликоля простой эфир, 2-гексилоксиэтанол; 112-25-4; моногексиловый эфир этиленгликоля; 2-гексилоксиэтанол; Этанол, 2-(гексилокси)-; 2-гексоксиэтанол; гексилцеллозольв; н-гексилцеллозольв; моногексиловый эфир гликоля; целлосольв, N- гексил-;2-гексилокси-1-этанол;н-гексиловый эфир этиленгликоля;DTXSID1026908;7P0O8282NR;моно-н-гексиловый эфир этиленгликоля;MFCD00045997;31726-34-8;DTXCID606908;Этанол, 2-гексилокси-;2- (гексилокси)этан-1-ол;CAS-112-25-4;Этиленгликоль-н-моногексиловый эфир;HSDB 5569;2-н-(гексилокси)этанол;EINECS 203-951-1;BRN 1734691;Гексилгликоль;UNII -7P0O8282NR;2-гексилоксиэтанол;2-(н-гексилокси)этанол;Этиленгликольмоногексиловый эфир;2-(1-гексилокси)этанол;EC 203-951-1;SCHEMBL24741;4-01-00-02383 (Справочник Beilstein) ;C6E1;CHEMBL3188016;Tox21_202105;Tox21_300545;AKOS009156771;NCGC00248089-01;NCGC00248089-02;NCGC00254448-01;NCGC00259654-01;LS-13544;FT-0631 642;H0343;NS00007590;EN300-114321;F71224;W-109065;Q27268660 ;Моногексиловый эфир этиленгликоля, BioXtra, >=99,0% (GC)

Медленно испаряющийся растворитель с высокой температурой кипения и превосходными характеристиками растворимости.
Растворитель гексилцеллозольв имеет характерную структуру эфиров гликолей и содержит как эфирные, так и спиртовые функциональные группы в одной и той же молекуле.
В результате растворитель гексилцеллозольв обеспечивает уникальную очищающую способность для удаления как водорастворимых, так и жирных (нерастворимых в воде) загрязнений.
Его линейная гексильная часть обеспечивает превосходные характеристики растворимости в масле, что делает растворитель гексилцеллозольв полезным как в потребительских, так и в промышленных чистящих средствах.
Растворитель гексилцеллозольв играет важную роль в производстве специальных печатных красок.
Из-за ограниченной растворимости в воде и медленного испарения растворитель гексилцеллозольв можно использовать в рецептурах для процесса шелкографии, чтобы предотвратить преждевременное схватывание чернил.
Растворитель гексилцеллозольв или 2-(гексилокси)этанол представляет собой простой эфир гликоля, имеющий химическую формулу C8H18O2.

Растворитель гексилцеллозольв Химические свойства
Температура плавления: -45,1 ℃.
Температура кипения: 98-99°С 0,15мм.
Плотность: 0,888 г/мл при 20 °C (лит.)
Давление пара: 10 Па при 20 ℃
Показатель преломления: n20/D 1,431
Фп: 98-99°C/0,15 мм
Температура хранения: -15°C
рка: 14,44±0,10 (прогнозируется)
Форма: прозрачная жидкость
Цвет: от бесцветного до светло-желтого.
Растворимость в воде: растворим в спирте и эфире, воде (9,46 г/л).
РН: 1734691
LogP: 1,97 при 25 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 112-25-4 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: растворитель гексилцеллозольв (112-25-4).

Использование
Растворитель гексилцеллозольв используется в качестве растворителя в специальных печатных красках, а также в качестве коалесцирующего средства в поверхностных покрытиях, связующем агенте, средствах для удаления ржавчины, клеях и средствах для очистки поверхностей.
Растворитель гексилцеллозольв используется профессиональными работниками (широкое применение), потребителями, при переупаковке или переформулировании, на производстве и на промышленных объектах.
В качестве высококипящего растворителя используется гексилцеллозольв.
Растворитель гексилцеллозольв также служит промежуточным продуктом для неопентаноата и гексилоксиэтилфосфата.
Растворитель гексилцеллозольв служит коалесцирующим агентом в чистящих средствах и латексных красках.

Опасности
По данным Европейского химического агентства, растворитель гексилцеллозольв классифицируется как вредный при контакте с кожей и при проглатывании.
Растворитель гексилцеллозольв также может вызвать ожоги кожи и серьезное повреждение глаз.
Также известно, что растворитель гексилцеллозольв вызывает повреждение почек и депрессию.
Растворитель гексилцеллозольв также является сильным раздражителем дыхательных путей.
Растворитель гексилцеллозольв также может оказывать воздействие на кровь.
Растворитель гексилцеллозольв может попасть в организм при проглатывании, аэрозольном вдыхании и через кожу.
Растворитель гексилцеллозольв может образовывать взрывоопасные пероксиды.
Растворитель гексилцеллозольв может бурно реагировать с сильными окислителями.
Растворитель гексилцеллозольв классифицируется как продукт с зеленым кружком EPA Safer Choice, что означает, что он не вызывает особых опасений.
РАСТВОРИТЕЛЬ ГЕКСИЛ-ЦЕЛЛОЗОЛЬВА
Высококипящий, медленно испаряющийся растворитель с превосходными характеристиками растворяющей способности.
Растворитель Hexyl CELLOSOLVE имеет структуру, характерную для простых эфиров гликоля, и содержит как эфирные, так и спиртовые функциональные группы в одной молекуле.
В результате Hexyl CELLOSOLVE Solvent обладает уникальной очищающей способностью для удаления как водорастворимых, так и жирных (нерастворимых в воде) загрязнений.

КАС: 112-25-4
МФ: C8H18O2
МВт: 146,23
ИНЭКС: 203-951-1

Его линейная гексильная часть обеспечивает превосходные характеристики растворимости в масле, что делает Hexyl CELLOSOLVE Solvent полезным как в бытовых, так и в промышленных чистящих средствах.
Растворитель Hexyl CELLOSOLVE играет важную роль в специальных печатных красках.
Из-за ограниченной растворимости Hexyl CELLOSOLVE Solvent в воде и медленного испарения его можно использовать в рецептурах для процесса шелкографии, чтобы предотвратить преждевременное схватывание краски.
Hexyl CELLOSOLVE Solvent — растворитель с высокой температурой кипения, низкой скоростью испарения и превосходными характеристиками растворяющей способности.
Растворитель Hexyl CELLOSOLVE имеет структуру, характерную для простых эфиров гликоля, и содержит как эфирные, так и спиртовые функциональные группы в одной молекуле.

В результате Hexyl CELLOSOLVE Solvent обладает уникальной очищающей способностью для удаления как водорастворимых, так и жирных (нерастворимых в воде) загрязнений.
Hexyl CELLOSOLVE Растворитель, используемый в качестве растворителя в специальных печатных красках, коалесцент для водоразбавляемых покрытий на латексной основе, основной растворитель в сольвентных красках для шелкографии.
Обладает высокой температурой кипения.
Обладает очень хорошей растворяющей способностью, превосходной растворимостью в масле и низкой скоростью испарения.
Hexyl CELLOSOLVE Solvent представляет собой эфир гликоля с химической формулой C8H18O2.

Химические свойства растворителя Hexyl CELLOSOLVE
Температура плавления: -45,1 ℃
Температура кипения: 98-99°C 0,15мм
Плотность: 0,888 г/мл при 20 °C (лит.)
Давление пара: 10 Па при 20 ℃
Показатель преломления: n20/D 1,431
Фп: 98-99°К/0.15мм
Температура хранения: -15°C
pka: 14,44 ± 0,10 (прогноз)
Форма: прозрачная жидкость
Цвет: от бесцветного до светло-желтого
Растворимость в воде: растворим в спирте и эфире, воде (9,46 г/л).
БРН: 1734691
LogP: 1,97 при 25 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 112-25-4 (справка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: растворитель Hexyl CELLOSOLVE (112-25-4)

Использование
Hexyl CELLOSOLVE Solvent используется в качестве растворителя в специальных печатных красках и коалесцирующих добавок в поверхностных покрытиях, связующих агентов, средств для удаления ржавчины, клеев и очистителей поверхностей.
Растворитель Hexyl CELLOSOLVE используется профессиональными работниками (широко распространенное применение), потребителями при переупаковке или изменении состава, на производстве и на промышленных объектах.
Hexyl CELLOSOLVE Solvent используется как высококипящий растворитель.
Растворитель Hexyl CELLOSOLVE также служит промежуточным продуктом для неопентаноата и гексилоксиэтилфосфата.
Растворитель Hexyl CELLOSOLVE служит в качестве коалесцирующего агента в очистителях и латексных красках.

Hexyl CELLOSOLVE Solvent — высококипящий растворитель с низкой скоростью испарения и превосходной растворяющей способностью.
Hexyl CELLOSOLVE Solvent можно использовать в качестве растворителя в специальных печатных красках.
Растворитель Hexyl CELLOSOLVE можно использовать в качестве коалесцента для водоразбавляемых.
Hexyl CELLOSOLVE Solvent можно использовать в качестве связующего агента и растворителя в бытовых и промышленных чистящих средствах, средствах для удаления ржавчины, чистящих средствах для твердых поверхностей и дезинфицирующих средствах.
Hexyl CELLOSOLVE Solvent может использоваться в качестве основного растворителя в красках для трафаретной печати на основе растворителей.

Опасности
Согласно Европейскому химическому агентству, растворитель Hexyl CELLOSOLVE классифицируется как вредный при контакте с кожей и при проглатывании.
Hexyl CELLOSOLVE Solvent также может вызывать ожоги кожи и серьезное повреждение глаз.
Также известно, что растворитель Hexyl CELLOSOLVE вызывает повреждение почек и депрессию.
Hexyl CELLOSOLVE Solvent также является сильным раздражителем дыхательных путей.
Hexyl CELLOSOLVE Solvent также может воздействовать на кровь.
Растворитель Hexyl CELLOSOLVE может попасть в организм при приеме внутрь, вдыхании аэрозоля и через кожу.
Hexyl CELLOSOLVE Solvent может образовывать взрывоопасные перекиси.
Hexyl CELLOSOLVE Solvent может бурно реагировать с сильными окислителями.
Растворитель Hexyl CELLOSOLVE классифицируется как продукт зеленого круга EPA Safer Choice, что означает, что он не вызывает особых опасений.

Синонимы
2-(гексилокси)этанол
112-25-4
Моногексиловый эфир этиленгликоля
2-гексилоксиэтанол
Этанол, 2-(гексилокси)-
2-ГЕКСОКСИЭТАНОЛ
гексилцеллозольв
н-гексилцеллозольв
Моногексиловый эфир гликоля
Целлозольв, N-гексил-
н-гексиловый эфир этиленгликоля
2-гексилокси-1-этанол
Этанол, 2-гексилокси-
Этиленгликоль-н-моногексиловый эфир
ХДБ 5569
2-н-(гексилокси)этанол
ИНЭКС 203-951-1
БРН 1734691
УНИИ-7P0O8282NR
DTXSID1026908
7P0O8282NR
Моно-н-гексиловый эфир этиленгликоля
ЕС 203-951-1
31726-34-8
4-01-00-02383 (Справочник Beilstein)
DTXCID606908
2-(гексилокси)этан-1-ол
КАС-112-25-4
2-гексилоксиэтанол
MFCD00045997
2-(н-гексилокси)этанол
Этиленгликольмоногексиловый эфир
Этанол, 2-(гексилокси)-
2-(1-гексилокси)этанол
Гексиловый эфир этиленгликоля
SCHEMBL24741
КЕМБЛ3188016
(C2-H4-O) мульти-C6-H14-O
Токс21_202105
Токс21_300545
АКОС009156771
NCGC00248089-01
NCGC00248089-02
NCGC00254448-01
NCGC00259654-01
ЛС-66802
FT-0631642
H0343
EN300-114321
F71224
500-077-5 (№ НЛП)
W-109065
Q27268660
Моногексиловый эфир этиленгликоля, BioXtra, >=99,0% (ГХ)
РАЦЕМОВАЯ КИСЛОТА
Рацемическая кислота — это органическая кислота, содержащаяся во многих овощах и фруктах, таких как бананы и виноград, а также в бананах, цитрусовых и тамариндах.
Рацемическая кислота — это белая кристаллическая органическая кислота, которая в природе содержится во многих фруктах, особенно в винограде, а также в тамариндах, бананах, авокадо и цитрусовых.
Природная рацемовая кислота является полезным сырьем в органическом химическом синтезе.

Номер CAS: 87-69-4
Номер ЕС: 205-695-6
Молекулярная формула: C4H6O6.
Молекулярный вес (г/моль): 150,09

(+)-L-Винная кислота, (+)-Винная кислота, 87-69-4, L-(+)-Винная кислота, L-Винная кислота, L(+)-Винная кислота, винная кислота, (2R, 3R)-2,3-дигидроксиянтарная кислота, (2R,3R)-2,3-дигидроксибутандиовая кислота, (R,R)-винная кислота, треариновая кислота, L-треариновая кислота, декстровинная кислота, природная винная кислота, Acidum tartaricum, DL-Винная кислота, (2R,3R)-(+)-Винная кислота, (+)-(R,R)-Винная кислота, Винная кислота, L-, Rechtsweinsaeure, Kyselina vinna, (2R,3R)-Винная кислота , (R,R)-(+)-Винная кислота, тартрат, Янтарная кислота, 2,3-дигидрокси, Weinsteinsaeure, L-2,3-Дигидроксибутандиовая кислота, 133-37-9, (2R,3R)-отн- 2,3-Дигидроксиянтарная кислота, 1,2-Дигидроксиэтан-1,2-дикарбоновая кислота, EINECS 201-766-0, (+)-Weinsaeure, NSC 62778, FEMA № 3044, INS NO.334, DTXSID8023632, UNII- W4888I119H, CHEBI:15671, Киселина 2,3-дигидроксибутандиова, AI3-06298, белок ягненка (грибковый), INS-334, (+/-)-винная кислота, бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси- (2R,3R) -, (R,R)-тартрат, NSC-62778, W4888I119H, Винная кислота (ВАН), Kyselina vinna [Чехия], DTXCID203632, E 334, E-334, RR-винная кислота, (+)-(2R,3R )-Винная кислота, Винная кислота, L-(+)-, EC 201-766-0, ВИННАЯ КИСЛОТА (L(+)-), Винная кислота [США:ЯНВАРЬ], Weinsaeure, BAROS COMPONENT ВИННАЯ КИСЛОТА, L-2 ,3-ДИГИДРОКСИЯНЧАРНАЯ КИСЛОТА, MFCD00064207, C4H6O6, L-тартарат, 4J4Z8788N8, 138508-61-9, (2R,3R)-2,3-Diгидроксиbernsteinsaeure, ВИННАЯ КИСЛОТА, КОМПОНЕНТ БАРОСА, Растворимая винная кислота, d-альфа, бета- Дигидроксиянтарная кислота, TARTARIC ACID (II), TARTARIC ACID [II], 144814-09-5, Киселина 2,3-дигидроксибутандиова [Чехия], REL-(2R,3R)-2,3-DIHYDROXYBUTANDIOIC ACID, TARTARIC ACID (MART) .), ВИННАЯ КИСЛОТА [MART.], (1R,2R)-1,2-Дигидроксиэтан-1,2-дикарбоновая кислота, ВИННАЯ КИСЛОТА (USP-RS), ВИННАЯ КИСЛОТА [USP-RS], БУТАНДИОЕВАЯ КИСЛОТА, 2, 3-ДИГИДРОКСИ-, (R-(R*,R*))-, Винная кислота D,L, Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси- (R-(R*,R*))-, ВИННАЯ КИСЛОТА (EP MONOGRAPH), ВИННАЯ КИСЛОТА [EP MONOGRAPH], Тартарат, DL-TARTARICACID, 132517-61-4, L(+) винная кислота, (2RS,3RS)-Винная кислота, 2,3-дигидроксиянтарная кислота, Traubensaeure, Vogesensaeure , Weinsaure, винная кислота, винная кислота, ��инная кислота, пара-Weinsaeure, L-Threaric aci, 4ebt, NSC 148314, NSC-148314, (r,r)-тартарат, (+)-тартарат, l(+)винная кислота кислота, винная кислота; L-(+)-Винная кислота, Винная кислота (TN), (+-)-Винная кислота, Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси-, (R*,R*)-, L-(+) винная кислота, (2R,3R)-тартарат, 1d5r, DL ВИННАЯ КИСЛОТА, TARTARICUM ACIDUM, 2,3-дигидроксисукцинат, ВИННАЯ КИСЛОТА, DL-, SCHEMBL5762, ВИННАЯ КИСЛОТА, DL-, Винная кислота (JP17/NF), ВИННАЯ КИСЛОТА [ FCC], ВИННАЯ КИСЛОТА [ЯНВАРЬ], да,b-Дигидроксиянтарная кислота, ВИННАЯ КИСЛОТА [INCI], MLS001336057, L-ВИННАЯ КИСЛОТА [MI], ВИННАЯ КИСЛОТА [VANDF], DL-ВИННАЯ КИСЛОТА [MI], CCRIS 8978, L -(+)-Винная кислота, ACS, ВИННАЯ КИСЛОТА [WHO-DD], CHEMBL1236315, L-(+)-Винная кислота, BioXtra, TARTARICUM ACIDUM [HPUS], UNII-4J4Z8788N8, (2R,3R)-2,3 -винная кислота, CHEBI:26849, HMS2270G22, Pharmakon1600-01300044, ВИННАЯ КИСЛОТА, DL- [II], ВИННАЯ КИСЛОТА, (+/-)-, ВИННАЯ КИСЛОТА,DL- [VANDF], HY-Y0293, STR02377, ВИННАЯ КИСЛОТА [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА], EINECS 205-105-7, Tox21_300155, (2R,3R)-2,3-дигидроксиянтарная кислота, NSC759609, s6233, AKOS016843282, L-(+)-винная кислота, >=99,5%, CS-W020107, DB09459, NSC-759609, (2R,3R)-2,3-дигидроксиянтарная кислота, бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси-; Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси-, (R-(R*,R*))-, CAS-87-69-4, L-(+)-Винная кислота, AR, >=99%, (R* ,R*)-2,3-дигидроксибутандиовая кислота, NCGC00247911-01, NCGC00254043-01, BP-31012, SMR000112492, SBI-0207063.P001, (2R,3R)-rel-2,3-дигидроксибутандиовая кислота, NS00074184, T0025 , EN300-72271, (R*,R*)-(+-)-2,3-дигидроксибутандиовая кислота, C00898, D00103, D70248, L-(+)-винная кислота, >=99,7%, FCC, FG, L -(+)-Винная кислота, реагент ACS, >=99,5%, L-(+)-Винная кислота, BioUltra, >=99,5% (T), J-500964, J-520420, L-(+)-Винная кислота кислота, ReagentPlus(R), >=99,5%, L-(+)-винная кислота, первый сорт SAJ, >=99,5%, L-(+)-винная кислота, протестирована в соответствии с Европейской фармакологией, бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси-, (R*,R*)-(+-)-, L-(+)-Винная кислота, специальная марка JIS, >=99,5%, L-(+)-Винная кислота, натуральная, >=99,7%, FCC, FG, L-(+)-винная кислота, па, реагент ACS, 99,0%, L-(+)-винная кислота, чистота реагента Vetec(TM), 99%, Q18226455, F8880-9012 , Z1147451717, Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси-, (тета,тета)-(+-)-, 000189E3-11D0-4B0A-8C7B-31E02A48A51F, L-(+)-Винная кислота, пурисс. год, реагент ACS, >=99,5%, L-(+)-винная кислота, сертифицированный эталонный материал, TraceCERT(R), винная кислота, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP), L-(+)-винная кислота, безводная , сыпучий, Redi-Dri(TM), реагент ACS, >=99,5%, L-(+)-винная кислота, па, реагент ACS, реаг. ИСО, рег. Ph. Eur., 99,5%, винная кислота, вторичный фармацевтический стандарт; Сертифицированный эталонный материал

Рацемическая кислота — это органическая кислота, содержащаяся во многих овощах и фруктах, таких как бананы и виноград, а также в бананах, цитрусовых и тамариндах.
Рацемовая кислота также известна как 2,3-дигидроксиянтарная кислота или винная кислота.

Рацемовая кислота используется для получения углекислого газа.
Рацемическая кислота представляет собой дипротонную альдаровую кислоту белого кристаллического цвета.
Разрыхлитель представляет собой смесь рацемовой кислоты и бикарбоната натрия.

Рацемическая кислота широко используется в области фармацевтики.
Высокие дозы рацемической кислоты могут привести к параличу или смерти.

Рацемовая кислота является одной из наименее антимикробных органических кислот, которые, как известно, инактивируют меньше микроорганизмов и меньше ингибируют рост микробов по сравнению с большинством других органических кислот (включая уксусную, аскорбиновую, бензойную, лимонную, муравьиную, фумаровую, молочную, левулиновую, яблочную и пропионовые кислоты) в опубликованной научной литературе.

Рацемовая кислота представляет собой тетрарную кислоту, которая представляет собой бутандиовую кислоту, замещенную гидроксигруппами во 2 и 3 положениях.
Рацемическая кислота играет роль метаболита ксенобиотика человека и метаболита растений.
Рацемическая кислота представляет собой кислоту, сопряженную с 3-карбокси-2,3-дигидроксипропаноатом.

Рацемическая кислота — это белая кристаллическая органическая кислота, которая в природе содержится во многих фруктах, особенно в винограде, а также в тамариндах, бананах, авокадо и цитрусовых.
Соль рацемической кислоты, битартрат калия, широко известная как винный камень, образуется естественным путем в процессе ферментации.

Рацемовую кислоту обычно смешивают с бикарбонатом натрия и продают в виде разрыхлителя, используемого в качестве разрыхлителя при приготовлении пищи.
Сама рацемовая кислота добавляется в пищу в качестве антиоксиданта Е334 и для придания рацемовой кислоте характерного кислого вкуса.

Рацемическая кислота — это органическая кислота, которая в природе содержится во многих фруктах, особенно в винограде, а также в бананах и цитрусовых.
Рацемическая кислота представляет собой белое кристаллическое твердое вещество, которое легко растворяется в воде.

Прибл. 50 % производимой рацемовой кислоты впоследствии используется в пищевой и фармацевтической промышленности, другая половина используется в технических целях.
При добавлении в пищевые продукты или напитки рацемовая кислота обозначается E-номером E 334.

Кроме того, рацемовая кислота и ее производные часто используются в области фармацевтики или в качестве хелатирующего агента в сельском хозяйстве и металлургической промышленности.

Природная рацемовая кислота является полезным сырьем в органическом химическом синтезе.
Рацемическая кислота, альфа-гидроксикарбоновая кислота, является дипротонной и альдаровой по кислотным характеристикам и является дигидроксильным производным янтарной кислоты.

Рацемическая кислота — это белая кристаллическая органическая кислота, которая в природе встречается во многих растениях, особенно в винограде.
2,3-дигидроксибутандиовая кислота представляет собой альфа-гидроксикарбоновую кислоту, имеет дипротонные и альдаровые кислотные характеристики и является дигидроксильным производным янтарной кислоты.

Рацемическая кислота — это белая кристаллическая органическая кислота, которая в природе встречается во многих растениях, особенно в винограде.
2,3-дигидроксибутандиовая кислота представляет собой альфа-гидроксикарбоновую кислоту, имеет дипротонные и альдаровые кислотные характеристики и является дигидроксильным производным янтарной кислоты.

Рацемическая кислота — белая кристаллическая дипротонная органическая кислота.
Рацемическая кислота в природе содержится во многих растениях, особенно в винограде, бананах и тамариндах.
Рацемовая кислота также является одной из основных кислот, содержащихся в вине.

Рацемовую кислоту можно добавлять в пищу, когда желателен кислый вкус.
Рацемовая кислота также используется в качестве антиоксиданта.

Соли рацемической кислоты известны как тартараты.
Рацемическая кислота представляет собой дигидроксипроизводное янтарной кислоты.

Рацемовая кислота содержится в винном камне и разрыхлителе.
Рацемовая кислота используется при серебрении зеркал, дублении кожи и в серебряной соли.
В медицинских анализах рацемовую кислоту используют для приготовления растворов для определения глюкозы.

Рацемическая кислота представляет собой природную дикарбоновую кислоту, содержащую два стереоцентра.
Рацемическая кислота существует в виде пары энантиомеров и ахирального мезосоединения.

Рацемическая кислота присутствует во многих фруктах (фруктовая кислота), а монокалиевая соль рацемовой кислоты обнаруживается в виде отложений при брожении виноградного сока.

Рацемическая кислота — это историческое соединение, возникшее еще в те времена, когда Луи Пастер более 160 лет назад разделил рацемовую кислоту на два энантиомера с помощью увеличительной линзы и пинцета.

Рацемическая кислота имеет более сильный и острый вкус, чем лимонная кислота.
Хотя рацемовая кислота известна тем, что она естественным образом содержится в винограде, рацемовая кислота также содержится в яблоках, вишне, папайе, персиках, грушах, ананасе, клубнике, манго и цитрусовых.

Рацемическая кислота преимущественно используется в продуктах, содержащих клюкву или виноград, особенно в винах, желе и кондитерских изделиях.
В промышленных масштабах рацемовую кислоту получают из отходов винодельческой промышленности, и она дороже большинства подкислителей, включая лимонную и яблочную кислоты.

Рацемовая кислота является одной из наименее антимикробных органических кислот, которые, как известно, инактивируют меньше микроорганизмов и меньше ингибируют рост микробов по сравнению с большинством других органических кислот (включая уксусную, аскорбиновую, бензойную, лимонную, муравьиную, фумаровую, молочную, левулиновую, яблочную и пропионовые кислоты) в опубликованной научной литературе.
Кроме того, при растворении в жесткой воде могут образовываться нежелательные нерастворимые осадки тартрата кальция.

Рацемическая кислота является обильным компонентом многих фруктов, таких как виноград и бананы, и обладает слегка вяжущим и освежающим кислым вкусом.
Рацемическая кислота — одна из основных кислот, содержащихся в вине.

Рацемическую кислоту добавляют в другие продукты для придания кислого вкуса и обычно используют вместе с другими кислотами, такими как лимонная кислота и яблочная кислота, в качестве добавки в безалкогольные напитки, конфеты и т. д.
Рацемовую кислоту получают кислотным гидролизом тартрата кальция, который получают из тартрата калия, получаемого как побочный продукт при производстве вина.
Оптически активная рацемовая кислота используется для хирального разделения аминов, а также в качестве асимметричного катализатора.

Рацемическая кислота является наиболее водорастворимым из твердых подкислителей.
Рацемическая кислота придает сильный терпкий вкус, который усиливает фруктовые вкусы, особенно винограда и лайма.

Рацемическую кислоту часто используют в качестве подкислителя в напитках со вкусом винограда и лайма, желатиновых десертах, джемах, желе и твердых кислых кондитерских изделиях.

Рацемическая кислота, дикарбоновая кислота, одна из наиболее широко распространенных растительных кислот, имеющая множество пищевых и промышленных применений.
Наряду с некоторыми солями рацемовой кислоты, винным камнем (тартратом калия) и сешельской солью (тартратом калия-натрия), рацемовую кислоту получают из побочных продуктов брожения вина.

Изучение кристаллографических, химических и оптических свойств рацемических кислот французским химиком и микробиологом Луи Пастером заложило основу современных представлений о стереоизомерии.

Рацемическая кислота широко используется в качестве подкислителя в газированных напитках, шипучих таблетках, желатиновых десертах и мармеладах.
Рацемовая кислота имеет множество промышленных применений, например, при очистке и полировке металлов, в ситцевой печати, при крашении шерсти, а также в некоторых процессах фотографической печати и проявления.
Рацемическая кислота используется при серебрении зеркал, при обработке сыра и при приготовлении мягких слабительных средств.

Рацемовая кислота входит в состав разрыхлителей, леденцов и ирисок; Рацемовая кислота используется при очистке латуни, электролитическом лужении железа и стали и покрытии других металлов золотом и серебром.

Рацемическая кислота – органическая кислота.
Рацемовая кислота также известна как 2,3-дигидроксиянтарная кислота или винная кислота.
Рацемическая кислота используется для получения углекислого газа.

Рацемическая кислота представляет собой дипротонную альдаровую кислоту.
Рацемическая кислота представляет собой альфа-гидроксикарбоновую кислоту и является дигидроксильным производным янтарной кислоты.

Рацемическая кислота широко используется в области фармацевтики.
Высокая доза рацемовой кислоты может сильно повлиять на наш организм.

Рацемическая кислота представляет собой белое кристаллическое вещество, которое в природе содержится во многих фруктах и овощах, особенно в винограде.
Рацемическая кислота также присутствует в бананах, тамариндах и цитрусовых.

Рацемовую кислоту обычно смешивают с бикарбонатом натрия и продают в виде разрыхлителя, который используется в качестве разрыхлителя при приготовлении пищи.
Рацемовую кислоту добавляют в пищевые продукты, которые являются антиоксидантами, например, Е334, и придают рацемовой кислоте характерный кислый вкус.

Рацемическая кислота, иногда называемая винной кислотой, представляет собой органическое соединение, которое в природе встречается в растениях, вине и многих фруктах, таких как виноград, тамаринды, цитрусовые и бананы.
Кислота доступна в виде белого твердого вещества, растворимого в воде.
Соль рацемовой кислоты, обычно называемая винным камнем, создается естественным путем путем ферментации.

Рацемовую кислоту производят из тартрата калиевой кислоты, получаемого из различных побочных продуктов винодельческой промышленности, таких как осадок, аргол, жмыхи из сброженного виноградного сока.
Эта двухосновная кислота обычно смешивается с бикарбонатом натрия и доступна в виде разрыхлителя, обычно используемого в качестве пищевой добавки.

Использование рацемовой кислоты:
Рацемическая кислота представляет собой левовращающую форму правовращающей рацемической кислоты.
Рацемическая кислота встречается повсюду в природе и классифицируется как фруктовая кислота.

Рацемовая кислота используется в безалкогольных напитках и пищевых продуктах, как подкислитель, комплексообразователь, фармацевтическое средство (буферный агент), в фотографии, дублении, керамике, а также для изготовления тартратов.
Производные диэтилового и дибутилового эфира имеют коммерческое значение для использования в лаках и текстильной печати.

Рацемовая кислота используется в качестве промежуточного продукта в строительстве и керамике, в чистящих средствах, косметике/средствах личной гигиены, а также при обработке металлических поверхностей (включая гальванические и гальванические изделия).
Рацемовая кислота используется в качестве ароматизатора, средства, препятствующего слеживанию, осушителя, укрепляющего средства, увлажнителя, разрыхлителя и средства контроля pH в пищевых продуктах.

Рацемическая кислота используется для улучшения вкуса пероральных препаратов.
Рацемовая кислота используется для хелатирования ионов металлов, таких как магний и кальций.

Рацемовая кислота используется в рецептах в качестве разрыхлителя наряду с пищевой содой.
Рацемическая кислота используется в качестве антиоксиданта.

Рацемовая кислота является одной из важных кислот в вине.
Рацемическая кислота используется в пищевых продуктах для придания кислого вкуса.

Рацемическую кислоту иногда используют, чтобы вызвать рвоту.
Рацемовую кислоту используют для изготовления серебряных зеркал.

В своей сложноэфирной форме рацемовая кислота используется при крашении тканей.
Рацемическая кислота используется при дублении кожи.

Рацемическая кислота используется в конфетах.
В форме крема рацемовая кислота используется в качестве стабилизатора в пищевых продуктах.

Пищевая промышленность:
Рацемовая кислота используется в качестве подкислителя и натурального консерванта для мармелада, мороженого, желе, соков, консервов и напитков.
Рацемовую кислоту применяют как шипучую для газированной воды.
Рацемическая кислота используется в качестве эмульгатора и консерванта в хлебопекарной промышленности, а также при приготовлении конфет и сладостей.

Энология:
В качестве подкислителя используют рацемовую кислоту.
Рацемовую кислоту используют в суслах и винах для приготовления более сбалансированных с точки зрения вкуса вин, в результате чего повышается степень их кислотности и снижается содержание рН.

Фармацевтическая промышленность:
Рацемическая кислота используется в качестве вспомогательного вещества для приготовления шипучих таблеток.

Строительная индустрия:
Рацемовая кислота используется в цементе, гипсе и гипсе для замедления высыхания и облегчения обращения с этими материалами.

Косметическая промышленность:
Рацемовая кислота используется в качестве основного компонента многих натуральных кремов для тела.

Химический сектор:
Рацемическая кислота используется в гальванических ваннах.
Рацемовая кислота используется в электронной промышленности.

Рацемическая кислота используется в качестве протравы в текстильной промышленности.
Рацемовая кислота используется в качестве антиоксиданта в промышленных смазках.

Промышленное использование:
Технологические вспомогательные средства, не указанные иначе

Потребительское использование:
Технологические вспомогательные средства, не указанные иначе

Промышленные процессы с риском воздействия:
Гальваника
Окраска (пигменты, связующие и биоциды)
Дубление и обработка кожи
Фотообработка
Текстиль (печать, крашение или отделка)

Области использования рацемической кислоты:
Рацемическая кислота, эта кристаллическая кислота, обычно встречается в растениях и фруктах.
Химическая формула рацемовой кислоты, органической кислоты, — C4H6O6, а ее плотность — 1,788 г/см.

Рацемовая кислота применяется в различных отраслях промышленности, особенно в промышленности.
Рацемовая кислота обычно предпочтительнее для брожения вина и образуется как побочный продукт калия во время брожения.

Рацемовая кислота часто используется при крашении шерсти, полировке, желатине, десертах и газированных напитках.
Рацемическая кислота, которая в основном содержится в плодах винограда, также содержится в некоторых фруктах, кроме винограда.

Рацемическая кислота, образующаяся из смеси рацем, называется лево.
Рацемические кислоты относятся к водорастворимым дикарбоновым кислотам.

Рацемическая кислота используется для придания кисловатого вкуса пище.
Рацемическая кислота Е334 является хорошим антиоксидантом.

Наиболее распространенное применение рацемовой кислоты — в производстве газированных напитков.
Рацемическая кислота, которую используют для ароматизации газированных напитков, является незаменимым компонентом газированных напитков.

Рацемовая кислота предпочтительна для окрашивания шерсти.
Рацемовую кислоту можно использовать для полировки, полировки и очистки металлов.

Рацемовая кислота используется для выделения углекислого газа в хлебобулочных изделиях.
Рацемическая кислота, незаменимый ингредиент желатиновых десертов, обычно используется в качестве загустителя в таких продуктах, как безе, рахат-лукум и взбитые сливки.

Форма рацемовой кислоты, полученная из винограда, обычно предпочтительна для выпечки.
Рацемовую кислоту можно предпочесть разрыхлителю для растущих пирожных.

Рацемовая кислота, которая часто содержится во фруктах и имеет терпкий и сильный вкус, предпочтительна для виноделия и брожения вина.
Рацемическая кислота используется при приготовлении мармелада и джемов.

Применение рацемовой кислоты:
Рацемовая кислота и ее производные имеют множество применений в области фармацевтики.
Например, рацемовая кислота использовалась при производстве шипучих солей в сочетании с лимонной кислотой для улучшения вкуса пероральных препаратов.

Рацемовая кислота также имеет несколько применений в промышленности.

Было обнаружено, что кислота хелатирует ионы металлов, таких как кальций и магний.
Поэтому кислота используется в сельском хозяйстве и металлургической промышленности в качестве хелатирующего агента для комплексообразования микроэлементов в почвенных удобрениях и для очистки металлических поверхностей, состоящих из алюминия, меди, железа и сплавов этих металлов соответственно.

Рацемовая кислота используется в топливе и присадках к топливу, лабораторных химикатах, смазочных материалах и присадках к смазкам, средствах для покрытия и средствах для обработки поверхности.
Рацемовая кислота используется в технологических добавках и технологических добавках, предназначенных для нефтедобычи.

Рацемовая кислота используется в чернилах, тонере и красителях, лабораторном использовании, смазочных материалах и смазках.
Рацемическая кислота содержится в винном камне, который используется при изготовлении конфет и глазури для тортов.

Рацемовая кислота также используется в разрыхлителях, где рацемовая кислота служит источником кислоты, которая реагирует с бикарбонатом натрия (пищевой содой).
В результате этой реакции выделяется углекислый газ, что позволяет продуктам «подняться», но рацемовая кислота делает это без «дрожжевого» привкуса, который может возникнуть в результате использования активных дрожжевых культур в качестве источника углекислого газа.

Рацемовая кислота используется при серебрении зеркал, дублении кожи и при изготовлении сепельной соли, которую иногда используют как слабительное.
Синие отпечатки сделаны с использованием тартарта из железа в качестве источника синих чернил.

В медицинских анализах рацемовую кислоту используют для приготовления растворов для определения глюкозы.
Обычными эфирами рацемовой кислоты являются диэтилтартарат и дибутилтартрат.
Оба получают путем взаимодействия рацемовой кислоты с соответствующим спиртом, этанолом или н-бутанолом.

Рацемическая кислота в вине:
Рацемическая кислота может быть сразу узнаваема любителями вина как источник «винных алмазов», маленьких кристаллов битартрата калия, которые иногда спонтанно образуются на пробке или дне бутылки.

Рацемовая кислота играет важную химическую роль, снижая pH ферментирующего «сусла» до уровня, при котором многие нежелательные бактерии, вызывающие порчу, не могут жить, и действует как консервант после ферментации.
Во рту рацемовая кислота придает вину некоторую терпкость, хотя лимонная и яблочная кислоты также играют определенную роль.

Рацемическая кислота во фруктах:
Виноград и тамаринды имеют самый высокий уровень концентрации рацемической кислоты.
Другими фруктами, содержащими рацемическую кислоту, являются бананы, авокадо, опунция, яблоки, вишня, папайя, персики, груши, ананасы, клубника, манго и цитрусовые.

Результаты исследования показали, что в цитрусовых (апельсинах, лимонах и мандаринах) фрукты, выращенные в органическом земледелии, содержат более высокие уровни рацемической кислоты, чем фрукты, выращенные в традиционном сельском хозяйстве.

Следовые количества рацемической кислоты были обнаружены в клюкве и других ягодах.
Рацемическая кислота также присутствует в листьях и стручках пеларгонии и бобах.

Замедляющий агент:
Рацемовая кислота широко используется в качестве замедлителя схватывания на нефтяных месторождениях, а также в системах на основе цемента.
Рацемовая кислота замедляет схватывание цемента, препятствуя определенным реакциям во время процесса гидратации цемента.
Рацемовая кислота замедляет различные стадии, включая образование эттрингита и гидратацию C3A.

Пищевая добавка:
Рацемовая кислота также имеет множество применений в пищевой промышленности.
В качестве подкислителя рацемовая кислота придает приятный кисловатый вкус и придает пище острый вкус.

Рацемовая кислота также служит консервантом в пищевых продуктах и способствует затвердеванию гелей.
Рацемовую кислоту обычно добавляют в большинство продуктов, включая газированные напитки, желатин, мармелад и шипучие таблетки.
Эта кислота также используется в качестве ингредиента в конфетах, разрыхлителях и разрыхлителях различных марок, чтобы продукты поднимались.

Промышленное применение:
Рацемовая кислота имеет множество промышленных применений.
Рацемовая кислота используется при покрытии золота и серебра, производстве синих чернил для чертежей, дублении кожи, а также чистке и полировке металлов.
Рацемовая кислота также является одним из ингредиентов сепельной соли, которая обладает роскошным действием и вступает в реакцию с нитратом серебра, образуя серебрение на зеркалах.

Коммерческое применение:
Побочные продукты, полученные при брожении вина при производстве рацемовой кислоты, нагревают с гидроксидом кальция.
Это приводит к образованию остатка тартрата кальция, который далее обрабатывается серной кислотой с образованием смеси рацемовой кислоты и сульфата кальция.
После разделения смеси рацемовую кислоту очищают и используют для коммерческого производства.

Другие области применения рацемовой кислоты включают фармацевтическое применение для производства шипучей соли, которая помогает улучшить вкус пероральных препаратов.
Рацемовая кислота также используется в металлургической и сельскохозяйственной промышленности в качестве хелатирующего агента для очистки металлических поверхностей и внесения питательных веществ в почву.

Производные рацемовой кислоты:

Важные производные рацемовой кислоты включают:
Тартрат натрия-аммония, первый материал, разделенный на энантиомеры рацемовой кислоты.
Крем винного камня (битартрат калия), используемый в кулинарии.
Сепельная соль (тартрат калия-натрия), обладающая необычными оптическими свойствами.
Рвотное средство от зубного камня (тартрат сурьмы и калия), рассасывающее средство.
Диизопропилтартрат используется в качестве сокатализатора в асимметрическом синтезе.

Рацемическая кислота — это мышечный токсин, который подавляет выработку яблочной кислоты и в высоких дозах вызывает паралич и смерть.
В качестве пищевой добавки рацемовая кислота используется в качестве антиоксиданта с номером E E334; Рацемические кислоты — это другие добавки, служащие антиоксидантами или эмульгаторами.

Производство рацемовой кислоты:
Рацемическая кислота производится в наибольших количествах промышленным способом.
Рацемическую кислоту получают из осадка, твердого побочного продукта ферментации.
Первые побочные продукты в основном состоят из битартрата калия (KHC4H4O6).

Эта калиевая соль превращается в тартрат кальция (CaC4H4O6) при обработке гидроксидом кальция «известковым молоком» (Ca(OH)2):
KH(C4H4O6) + Ca(OH)2 -> Ca(C4H4O6) + KOH + H2O

На практике более высокие выходы тартрата кальция получают при добавлении хлорида кальция.

Тартрат кальция затем преобразуют в рацемовую кислоту путем обработки соли водным раствором серной кислоты:
Ca(C4H4O6) + H2SO4 -> H2(C4H4O6) + CaSO4

Рацемическая рацемическая кислота:
Рацемическая кислота Рацемическая кислота может быть получена многостадийной реакцией из малеиновой кислоты.

На первом этапе малеиновую кислоту эпоксидируют перекисью водорода с использованием вольфрамата калия в качестве катализатора.
HO2CC2H2CO2H + H2O2 → OC2H2(CO2H) 2

На следующем этапе эпоксид гидролизуется.
OC2H2(CO2H)2 + H2O â†' (HOCH)2(CO2H)2

мезо-Рацемовая кислота:
Смесь рацемовой и мезовинной кислот образуется при нагревании декстрорацемовой кислоты в воде при температуре 165°C в течение примерно 2 дней.

Мезо-рацемовую кислоту также можно получить из дибромянтарной кислоты с использованием гидроксида серебра:
HO2CCHBrCHBrCO2H + 2 AgOH → HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H + 2 AgBr

мезовинную кислоту можно отделить от остаточной рацемической кислоты кристаллизацией, при этом рацемат менее растворим.

Общая информация о производстве рацемовой кислоты:

Отрасли обрабатывающей промышленности:
Производство компьютерной и электронной продукции
Строительство
Неизвестно или обоснованно установлено

Стереохимия рацемовой кислоты:
Природной формой кислоты является декстрорацемовая кислота.
Поскольку рацемовая кислота доступна в природе, рацемическая кислота дешевле, чем ее энантиомер и мезоизомер.

Декстро и лево образуют моноклинные клиновидные кристаллы и ромбические кристаллы.
Рацемическая Рацемовая кислота образует моноклинные и триклинные кристаллы (пространственная группа P1).

Безводная мезорацемовая кислота образует две безводные полиморфные модификации: триклинную и ромбическую.
Моногидратная мезорацемовая кислота кристаллизуется в виде моноклинных и триклинных полиморфий в зависимости от температуры, при которой происходит кристаллизация из водного раствора.
Рацемовая кислота в растворе Фелинга связывается с ионами меди(II), предотвращая образование нерастворимых гидроксидных солей.

История рацемовой кислоты:
Рацемовая кислота известна виноделам на протяжении веков.
Однако химический процесс экстракции был разработан в 1769 году шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле.

Рацемовая кислота сыграла важную роль в открытии химической хиральности.
Это свойство рацемовой кислоты было впервые обнаружено в 1832 году Жаном Батистом Био, который наблюдал способность рацемовой кислоты вращать поляризованный свет.

Луи Пастер продолжил это исследование в 1847 году, исследуя форму кристаллов тартрата натрия-аммония, которые, как он обнаружил, были хиральными.
Сортируя вручную кристаллы разной формы, Пастер первым получил чистый образец леворацемовой кислоты.

Фармакология и биохимия рацемовой кислоты:

Фармакодинамика:
Рацемовая кислота используется для образования углекислого газа за счет взаимодействия с бикарбонатом натрия после перорального приема.
Углекислый газ расширяет желудок и обеспечивает отрицательное контрастное вещество во время рентгенографии с двойным контрастированием.
В высоких дозах этот агент действует как мышечный токсин, подавляя выработку яблочной кислоты, что может вызвать паралич и, возможно, смерть.

Путь устранения:
Лишь около 15-20% потребленной рацемической кислоты выделяется с мочой в неизмененном виде.

Метаболизм/Метаболиты:
Большая часть тартарата, потребляемого человеком, метаболизируется бактериями в желудочно-кишечном тракте, прежде всего в толстом кишечнике.

Информация о человеческом метаболите рацемической кислоты:

Расположение тканей:
Жировая ткань
Тромбоцит
Предстательная железа

Сотовые местоположения:
Цитоплазма

Реакционная способность рацемовой кислоты:
Рацемическая кислота может участвовать в нескольких реакциях.

Как показано на схеме реакции ниже, дигидроксималеиновая кислота получается при обработке рацемовой кислоты перекисью водорода в присутствии соли двухвалентного железа.
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H + H2O2 → HO2CC(OH)C(OH)CO2H + 2 H2O

Дигидроксималеиновую кислоту затем можно окислить до рацемовой кислоты азотной кислотой.

Меры по предотвращению случайного выброса рацемической кислоты:

Утилизация разливов:

Личная защита:
Респиратор с сажевым фильтром, адаптированный к концентрации рацемической кислоты в воздухе.
Сместите пролитое вещество в закрытые контейнеры.

При необходимости сначала увлажните, чтобы предотвратить образование пыли.
Храните и утилизируйте в соответствии с местными правилами.

Идентификаторы рацемовой кислоты:
Количество CAS:
R,R-изомер: 87-69-4
S,S-изомер: 147-71-7
рацемический: 133-37-9
мезо-изомер: 147-73-9
ЧЭБИ: ЧЭБИ:15674

ХЕМБЛ:
ХЕМБЛ333714
ХЕМБЛ1200861

Химический Паук: 852
Аптечный банк: DB01694
Информационная карта ECHA: 100.121.903
Номер E: E334 (антиоксиданты, ...)
КЕГГ: C00898
MeSH: винная+кислота
PubChem CID: 875 неуказанный изомер
UNII: W4888I119H
Панель управления CompTox (EPA): DTXSID5046986
ИнХИ: ИнХИ=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Ключ: FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
InChI=1/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Ключ: FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYAZ
УЛЫБКИ: O=C(O)C(O)C(O)C(=O)O

Номер CAS: 147-71-7
Номер ЕС: 205-695-6
Формула холма: Câ‚„H₆O₆
Химическая формула: HOOCCH(OH)CH(OH)COOH.
Молярная масса: 150,09 g/mol
Код ТН ВЭД: 2918 12 00

КАС: 87-69-4
Молекулярная формула: C4H6O6.
Молекулярный вес (г/моль): 150,09
Номер леев: MFCD00064207
Ключ InChI: FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID: 444305
ЧЭБИ: ЧЭБИ:15671
УЛЫБКИ: OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O

Свойства рацемовой кислоты:
Химическая формула:
C4H6O6 (основная формула)
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H (структурная формула)

Молярная масса: 150,087 g/mol
Внешний вид: Белый порошок

Плотность:
1,737 г/см3 (R,R- и S,S-)
1,79 г/см3 (рацемат)
1,886 г/см3 (мезо)

Температура плавления:
169, 172 °C (R,R- и S,S-)
206 °C (рацемат)
165-6°С (мезо)

Растворимость в воде:
1,33 кг/л (L или D-винная кислота)
0,21 кг/л (DL, рацемический)
1,25 кг/л («мезо»)

Кислотность (pKa): L(+) 25°C: pKa1= 2,89, pKa2= 4,40
мезо 25°C: pKa1= 3,22, pKa2= 4,85
Сопряженное основание: битартрат.
Магнитная восприимчивость (А): ˆ'67,5·10-6 см3/моль

Плотность: 1,8 г/см3 (20 °C)
Температура вспышки: 210°С.
Температура воспламенения: 425 °C.
Точка плавления: 172–174 °C.
Растворимость: 1394 г/л.

марка: реагент ACS
Уровень качества: 200
плотность пара: 5,18 (по сравнению с воздухом)
Анализ: ‰¥99,5%

форма:
кристаллический порошок
кристаллы

оптическая активность: [α]20/D +12,4°, c = 20 в H2O
оптическая чистота: ee: 99% (ГЖХ)
температура самовоспламенения: 797 °F

примеси:
≤0,002% соединений S
‰¤0,005% нерастворимых веществ

игн. остаток: ‰¤0,02%
Т.пл.: 170-172°С (лит.)

анионные следы:
хлорид (Cl-): ‰¤0,001%
оксалат (C2O42-): выдерживает испытание
фосфат (PO43-): ‰¤0,001%

катионные следы:
Fe: ‰¤5 частей на миллион
тяжелые металлы (в виде Pb): ‰¤5 ppm

Строка SMILES: O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
ИнХИ: 1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1 -,2-/м1/с1
Ключ InChI: FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N

Молекулярный вес: 150,09 г/моль
XLogP3-AA: -1,9
Число доноров водородных связей: 4
Количество акцепторов водородной связи: 6
Количество вращающихся облигаций: 3
Точная масса: 150,01643791 г/моль.
Моноизотопная масса: 150,01643791 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 115 кв.
Количество тяжелых атомов: 10
Сложность: 134
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 2
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да

Характеристики рацемической кислоты:
Анализ (ацидиметрический): 99,0 %.
Диапазон плавления (нижнее значение): ‰¥ 166 °C.
Диапазон плавления (верхнее значение): ‰¤ 169 °C
Спец. вращение [±Â²0/D (c=10 в воде): -14,0 - -12,0°
Идентичность (IR): проходит тест

Точка плавления: от 168,0°C до 172,0°C.
Цвет: Белый или бесцветный
Процентный диапазон анализа: 99+%
Линейная формула: HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Информация о растворимости: Растворимость в воде: 1390 г/л (20°C).
Другие растворимости: растворим в метаноле, этаноле, пропаноле и глицерине, эфире 4 г/л, нерастворим в хлороформе.
Название ИЮПАК: Рацемовая кислота
Формула Вес: 150,09
Процент чистоты: ‰¥99%.
Количество: 500 г
Температура вспышки: 210°C
Инфракрасный спектр: подлинный
Потеря при сушке: 0,5% (1 г, 105°C) макс.
Упаковка: Пластиковая бутылка.
Физическая форма: кристаллы или кристаллический порошок.
Химическое название или материал: L(+)-винная кислота.

Родственные соединения рацемовой кислоты:
2,3-бутандиол
Цикоровая кислота

Другие катионы:
Тартрат натрия
Тартрат динатрия
Монокалий тартрат
Дикалий тартрат

Родственные карбоновые кислоты:
Масляная кислота
Янтарная кислота
Димеркаптоянтарная кислота
Яблочная кислота
Малеиновая кислота
Фумаровая кислота

Названия рацемовой кислоты:

Предпочтительное название ИЮПАК:
Рацемическая кислота

Другие имена:
Винная кислота
2,3-Дигидроксиянтарная кислота
Треариновая кислота
Винная кислота
Увиковая кислота
Паравинная кислота
Уайнстоун
РГАНОГАЛОГЕНЫ
Органогалогены относятся к группе органических соединений, которые содержат галогены, такие как хлор, бром или фтор, и могут быть либо синтетическими токсикантами, либо природными молекулами, обнаруженными в различных организмах и средах.
Органогалогены представляют собой класс химических веществ, которые считаются загрязнителями из-за их стойкого токсического воздействия.


Органогалогены можно превратить в менее вредные соединения с помощью методов дегалогенирования с использованием катализаторов на основе переходных металлов, таких как палладий, родий, железо и никель.
Палладий является наиболее часто используемым переходным металлом для этого преобразования.


Органогалогены, любые органические соединения из класса, которые содержат хотя бы один галоген (фтор [F], хлор [Cl], бром [Br] или йод [I]), связанный с углеродом.
Органогалогены подразделяются на алкилгалогениды, виниловые, ариловые и ацилгалогениды.


В алкилгалогенидах все четыре связи с углеродом, несущим галоген, являются одинарными; в винилгалогенидах углерод, несущий галоген, дважды связан с другим углеродом; в арилгалогенидах галогенсодержащий углерод входит в состав ароматического кольца; а в ацилгалогенидах (также называемых галогенангидридами) галогенсодержащий углерод дважды связан с кислородом.


Органогалогены сильно различаются по химической активности в зависимости от галогена и класса, к которому они принадлежат, и могут даже различаться внутри класса.
Заместитель галоген считается функциональной группой, а превращения галогенорганических соединений относятся к числу важнейших в органической химии.


Органогалогены. Любые органические соединения из класса, которые содержат по крайней мере один галоген (т.е. фтор, хлор, бром или йод), связанный с углеродом.
Существует более 2000 встречающихся в природе галогенорганических соединений, и существует множество синтетических методов введения галогенов в органические молекулы.
Органогалогены представляют собой большую группу природных и синтетических химических веществ.


Галогенированные соединения, или органические галогениды, представляют собой органические соединения, содержащие атомы галогена.
Органогалогены – это органические соединения, содержащие в составе молекулы атомы галогена.
Галогеналканы (алкилгалогениды), галогенарены (арилгалогениды) и галогенангидриды являются одними из важных классов этих соединений.


Органогалогены — это собирательный термин, используемый для соединений, содержащих, помимо углерода, элементы группы галогенов, включая астат, фтор, хлор, бром и йод.
Хлорорганические соединения образуют подгруппу галогенорганических соединений.


Галогенорганические химикаты имеют широкий спектр применения как в быту, так и в промышленности.
Органические соединения с атомами галогена в молекулах известны как органогалогены.
Примерами этих соединений являются галогеналканы (алкилгалогениды), галогенарены (арилгалогениды) и галогенангидриды.


В их молекулах присутствует полярная функциональная группа CX, где X представляет собой атом галогена, такой как F, Cl, Br или I.
Атом углерода имеет частичный положительный заряд, тогда как атом галогена, который более электроотрицательен, чем углерод, имеет частичный отрицательный заряд.
Галогенированные соединения — это те, которые содержат элемент галоген, например хлор, бром, фтор, йод и так далее.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОРГАНОГАЛОГЕНОВ:
Многие галогенорганические соединения, особенно хлорорганические соединения, являются важными промышленными химикатами; они используются в качестве растворителей и пестицидов, а также в качестве промежуточных продуктов при получении красителей, лекарств и синтетических полимеров.
Более 2000 галогенорганических соединений были идентифицированы как встречающиеся в природе материалы и производятся различными растениями, грибами, бактериями и морскими организмами.


Доступны различные синтетические методы введения галогенов в органические молекулы, а органические соединения галогенов можно преобразовать в другие классы функциональных групп надежными методами.
Органогалогены имеют широкий спектр применения; например, их можно использовать в качестве промежуточных продуктов при производстве красителей и смол, в качестве пестицидов или хладагентов.


К галогенорганическим соединениям, представляющим экологическую опасность, поскольку они способствуют разрушению озонового слоя в верхних слоях атмосферы Земли, относятся хлорметан, четыреххлористый углерод и хлорфторуглероды (ХФУ).
Простые органогалогены, такие как алкилгалогениды, получаются путем замены одного или нескольких атомов H в углеводородах атомом(ами) X.


Гибридизацию углерода, с которым связан галоген, можно использовать для классификации этих соединений.
Органогалогены используются в качестве лабораторных и промышленных растворителей (например, хлороформ, четыреххлористый углерод, вестрон и весстрозол); в качестве предшественников других органических соединений; в качестве анестетиков (например, галотан); в качестве хладагентов (например, фреонов); и так далее.



ПРИМЕРЫ ОРГАНОГАЛОГЕНОВ:
Общий термин «органогалогены» относится к соединениям с ковалентными связями углерод-галоген. Такие вещества, как бромметан (CH3Br) и хлорэтан (CH3CH2Cl), являются примерами органогалогенов, тогда как другие, такие как соль хлорида метиламмония, не имеющие связей углерод-галоген, таковыми не являются.



КЛАСС ОРГАНОГАЛОГЕНОВ:
*Алкилгалогениды (или галогеналканы)
*Аллилгалогениды
*Бензилгалогениды


*Алкилгалогениды
Алкилгалогениды или галогеналканы представлены RX.
Атом X связан с sp3-гибридным углеродом алкильной группы R, полученной из алкана.
Моногалогеналканы представлены общей формулой CnH2n+1X.
Их получают путем замены одного водорода из алкана на галоген.


*Аллилгалогениды
В аллилгалогенидах галоген связан с sp3-гибридизированным атомом углерода, который соседствует с C=C.
Этот углерод также известен как аллильный углерод.
Например, аллилхлорид.
Они также демонстрируют особую тенденцию в реакционной способности из-за стабильности аллилкарбокатиона.


*Бензилгалогениды
Галогеновая группа в бензилгалогенидах связана с sp3 – гибридизованным бензильным атомом углерода, который, в свою очередь, связан с ароматическим кольцом.
Например, бензилбромид.
Они также более реакционноспособны, чем обычные галогеналканы, из-за стабильности бензилкарбокатионов.



НОМЕНКЛАТУРА ГАЛОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ ОРГАНОВ:
При наименовании галогенорганических соединений используются два типа номенклатуры ИЮПАК: заместительный и функциональный класс.
В замещающей номенклатуре к названию углеводородного каркаса добавляется префикс фтор-, хлор-, бром- или йод- вместе с номером (называемым локантом), идентифицирующим углерод, к которому присоединен галоген.

Заместители, включая галоген, перечислены в алфавитном порядке.
Здесь приведены примеры замещающей номенклатуры.
Молекулярные структуры.

При названии алкилгалогенидов по номенклатуре функциональных классов используются два отдельных слова.
Первое слово — это название алкильной группы по ИЮПАК (пояснение номенклатуры ИЮПАК см. в разделе «Углеводород»), а второе — это слово «фторид», «хлорид», «бромид» или «йодид» — в зависимости от галогена.

Цепь алкильной группы нумеруется, начиная с углерода, к которому присоединен галоген.
Некоторые хлорированные углеводороды давно известны под общими названиями.
К ним относятся CH2Cl2 (метиленхлорид), CHCl3 (хлороформ), CCl4 (четыреххлористый углерод), CH2=CHCl (винилхлорид) и CH2=CCl2 (винилиденхлорид).



ПРОЧНОСТЬ УГЛЕРОД-ГАЛОГЕННЫХ СВЯЗЕЙ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ГАЛОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ГАЛОГЕНОВ:
Среди различных классов органогалогенов арилгалогениды имеют самые прочные связи углерод-галоген, а алкилгалогениды — самые слабые, как, например, в следующем ряду хлорорганических соединений. (Энергия диссоциации связи — это количество энергии, необходимое для разрыва данной связи молекулы в газовой фазе.)

Существует грубая корреляция между прочностью связи и скоростью реакции галогенорганических соединений; например, чем сильнее связь углерод-галоген, тем медленнее скорость реакции.
Многие из наиболее распространенных и полезных реакций алкилгалогенидов при применении с виниловыми или арилгалогенидами протекают слишком медленно, чтобы их можно было использовать на практике.


*Алкилгалогениды
**Структура и физические свойства
Алкилгалогениды (RX, где R представляет собой алкильную группу, а X представляет собой F, Cl, Br или I) классифицируются как первичные, вторичные или третичные в зависимости от степени замещения у углерода, к которому присоединен галоген.

В первичном алкилгалогениде углерод, несущий галоген, напрямую связан с одним другим углеродом, во вторичном алкилгал��гениде - с двумя, а в третичном алкилгалогениде - с тремя.
Молекулярные структуры первичных, вторичных и третичных алкилгалогенидов.

Методы, используемые для получения алкилгалогенидов, и реакции, в которых проходят алкилгалогениды, часто зависят от того, является ли алкилгалогенид первичным, вторичным или третичным.

Заместитель галоген притягивает к себе электроны связи C—X, придавая углероду частичный положительный заряд (δ+), а галогену — частичный отрицательный заряд (δ-).
Наличие образующейся полярной ковалентной связи делает большинство алкилгалогенидов полярными соединениями.

Поскольку диполь связи (мера разделения зарядов) связи C—X представляет собой произведение зарядового члена (наибольшего для фтора и наименьшего для йода) и члена расстояния (наименьшего для фтора и наибольшего для йода), Молекулярные дипольные моменты алкилгалогенидов не сильно изменяются от одного галогена к другому.

Наиболее важные реакции органогалогенов включают разрыв связи углерод-галоген за счет процессов, в которых галоген сохраняет оба электрона исходной связи и теряется в виде отрицательно заряженного иона (X-).
В соответствии с порядком прочности связей углерод-галоген, в котором связь с фтором является самой сильной, а связь с йодом - самой слабой из связей углерод-галоген, фториды обычно оказываются наименее реакционноспособными из алкилгалогенидов и йодидов. наиболее реактивный.

Точки кипения этилгалогенидов повышаются с увеличением атомного номера галогена.
С увеличением атомного номера галоген становится более поляризуемым, а это означает, что электрическое поле, связанное с атомом, легче искажается из-за присутствия близлежащих электрических полей.

Фтор наименее поляризуемый из галогенов, а йод — наиболее поляризуемый.
Повышенная поляризуемость связана с более сильными силами межмолекулярного притяжения лондоновского дисперсионного типа (см. Химическая связь: Межмолекулярные силы) и, следовательно, с повышенной температурой кипения.

Множественное замещение галогена имеет тенденцию к повышению температуры кипения: CH3Cl кипит при -24 °C (-11 °F), CH2Cl2 при 40 °C (104 °F), CHCl3 при 61 °C (142 °F) и CCl4 при 77. ° С (171 ° F).
Однако множественное замещение фтора является исключением: CH3CH2F кипит при -32 ° C (-26 ° F), CH3CHF2 при -25 ° C (-13 ° F), CH3CF3 при -47 ° C (-53 ° F) и CF3CF3 при -78 ° C (-108 ° F).

Уменьшая поляризуемость молекул, многократное замещение фтора ослабляет силу дисперсионных сил между молекулами.
В жидком состоянии эти ослабленные силы межмолекулярного притяжения отражаются в необычно низких температурах кипения, а в твердом состоянии они ответственны за новые свойства фторуглеродных полимеров.

Плотность алкилгалогенидов связана с межмолекулярными силами притяжения и имеет тенденцию к параллельным точкам кипения, при этом алкилфториды являются наименее плотными, а алкилйодиды - наиболее плотными.

Обычно алкилфториды и хлориды менее плотны, чем вода, а бромиды и йодиды более плотны, чем вода.
Алкилгалогениды не растворяются в воде.



ПРИРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ОРГАНОГАЛОГЕНОВ:
По оценкам, количество хлорметана (хлорида метила; CH3Cl), образующегося в результате естественных биологических процессов, составляет более пяти миллионов тонн (пять миллиардов килограммов) в год.
Большая часть этого производится в океанах морскими водорослями и водорослями, но и наземные организмы, особенно грибы, также вносят свой вклад.

Меньшие количества (менее 250 000 тонн в год) попадают в атмосферу в результате вулканических выбросов, лесных пожаров и деятельности человека.
Океанические организмы являются источником бромметана (CH3Br) и йодметана (CH3I).
Было идентифицировано более 50 галогенорганических соединений, включая CHBr3, CHBrClI, BrCH2CH2I, CH2I2, Br2CHCH=O, I2CHCO2H и (Cl3C)2C=O.
Гавайские красные водоросли Asparagopsis Taxiformis.
Было обнаружено, что практически каждое морское растение, которое было подвергнуто анализу, производит органогалогены, многие из которых имеют довольно сложную структуру.
Некоторые встречающиеся в природе галогенсодержащие вещества находят фармацевтическое применение.

Фторсодержащие натуральные продукты встречаются относительно редко, наиболее ярким примером являются ω-фторжирные кислоты.
(Приставка ω указывает на то, что замена происходит в конце цепочки.)

Фторуксусная кислота FCH2CO2H содержится в южноафриканском растении Dichapetalum cymosum и весьма токсична.
Родственный вид Dichapetalum содержит 16-фторгексадекановую кислоту FCH2(CH2)14CO2H, которая также ядовита при проглатывании из-за ее последующего метаболического превращения во фторуксусную кислоту.



ГАЛОГЕНОАЛКАНЫ, ОРГАНОГАЛОГЕНЫ:
Органогалогены имеют углеводородный скелет с галогеновой функциональной группой.
Углеводородный скелет может быть алифатическим или ароматическим, а галоген может представлять собой фтор, хлор, бром или йод.

Существует три основных типа молекул органогалогенов:
галогеналканы, галогенангидриды и галогенарены (ароматические галогены).

Галогеналканы (или галоалканы):
Галогеналканы представляют собой молекулы, в которых один (или несколько) атомов водорода в молекуле алкана заменен атомом галогена.

Структурные изомеры - очень распространенная особенность галогеналканов.
Изменение положения атома галогена в галогеналкане существенно меняет свойства молекулы.
Галогеналканы можно разделить на первичные, вторичные и третичные соединения.



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



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ВЫБРОСАХ ОРГАНОГАЛОГЕНОВ:
-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 ОРГАНОГАЛОГЕНОВ:
-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 ОРГАНОГАЛОГЕНОВ:
-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 ОРГАНОГАЛОГЕНОВ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.



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


РЕОВИС ПУ 1215

Rheovis PU 1215 представляет собой инновационную синтетическую полиуретановую полимерную систему, разработанную для улучшения свойств латексных покрытий и клеев.
При включении в лакокрасочные системы Rheovis PU 1215 проявляет уникальное свойство меньшего разжижения при сдвиге по сравнению с традиционными целлюлозными загустителями.



ПРИЛОЖЕНИЯ


В ремонтных покрытиях Rheovis PU 1215 обеспечивает равномерное нанесение, продлевая срок службы защитных покрытий.
Бетонные покрытия, в состав которых входит полимер, обеспечивают более гладкое нанесение на бетонные поверхности, улучшая их внешний вид.
Rheovis PU 1215 играет решающую роль в достижении высококачественной отделки как в розничных, так и в элитных лакокрасочных материалах.

Rheovis PU 1215 помогает в составлении покрытий для бассейнов, обеспечивая равномерное нанесение и улучшая внешний вид и долговечность бассейна.
Rheovis PU 1215 необходим для создания барьерных покрытий, эффективно защищающих поверхности от влаги, химикатов и загрязняющих веществ.

Его контролируемое нанесение приносит пользу покрытиям спортивных поверхностей, обеспечивая стабильные игровые условия и эстетику.
Rheovis PU 1215 используется в решениях по ремонту покрытий, обеспечивая точную подкраску и сохраняя целостность поверхностей с покрытием.
Rheovis PU 1215 используется в рецептурах огнезащитных покрытий, повышая адгезию и эффективность противопожарной защиты.

Художники используют Rheovis PU 1215 для достижения точных движений кисти и контролируемого потока в своих картинах, усиливая их творческое самовыражение.
В комплекты для самостоятельного нанесения покрытий входит полимер, что позволяет потребителям добиваться результатов профессионального уровня в домашних условиях.


Некоторые из его ключевых приложений включают в себя:

Латексные краски:
Rheovis PU 1215 в основном применяется в качестве добавки к латексным краскам, где он улучшает растекаемость, выравнивание и сопротивление кисти для улучшения качества покрытия.

Клеевые составы:
Rheovis PU 1215 используется для улучшения характеристик адгезивных составов, обеспечивая лучшее нанесение и склеивание.

Архитектурные покрытия:
Rheovis PU 1215 является ценным компонентом архитектурных покрытий, обеспечивающим однородную и высококачественную отделку зданий.

Краски для внутренних стен:
Rheovis PU 1215 обычно используется в красках для внутренних стен для достижения гладкого внешнего вида и улучшенных характеристик нанесения.

Краски для наружных работ:
В красках для наружных работ Rheovis PU 1215 способствует долговечности и устойчивости к атмосферным воздействиям, обеспечивая длительную защиту.

Декоративные покрытия:
Rheovis PU 1215 улучшает эстетику декоративных покрытий, обеспечивая отличную растекаемость, выравнивание и равномерное нанесение.

Покрытия для дерева:
Rheovis PU 1215 вводится в состав покрытий по дереву для улучшения их обрабатываемости и обеспечения равномерного покрытия различных деревянных поверхностей.

Отделка мебели:
Rheovis PU 1215 играет важную роль в отделке мебели, предлагая улучшенную растекаемость для более полированного и профессионального вида.

Автомобильные покрытия:
Rheovis PU 1215 можно найти в автомобильных покрытиях, что способствует получению гладкой поверхности и улучшению общего внешнего вида автомобилей.

Промышленные покрытия:
Rheovis PU 1215 используется в промышленных покрытиях для оптимизации характеристик нанесения и обеспечения стабильных результатов в сложных условиях.

Ремонтные покрытия:
Покрытия для ухода выигрывают от свойств Rheovis PU 1215, обеспечивая эффективное нанесение и длительную защиту.

Архитектурные краски:
Rheovis PU 1215 является важным компонентом архитектурных красок, обеспечивающим контролируемое нанесение и равномерную отделку на различных поверхностях.

Металлические покрытия:
Rheovis PU 1215 используется в металлических покрытиях для улучшения внешнего вида покрытия и обеспечения повышенной устойчивости к факторам окружающей среды.

Кровельные покрытия:
Rheovis PU 1215 используется в составе кровельных покрытий, которые обеспечивают превосходную текучесть и долговечность, защищая здания от непогоды.

Кирпичные покрытия:
В кладочных покрытиях Rheovis PU 1215 обеспечивает равномерное нанесение и улучшенную адгезию к различным основаниям.

Напольные покрытия:
Rheovis PU 1215 улучшает эксплуатационные характеристики напольных покрытий, обеспечивая лучшее выравнивание и покрытие поверхности, обеспечивая долговечность и привлекательный внешний вид.

Специальные покрытия:
Специальные покрытия, используемые, например, в художественных и творческих целях, выигрывают от уникальных свойств текучести и контроля Rheovis PU 1215.

Текстурированные покрытия:
Текстурированные покрытия получают улучшенные характеристики при нанесении, что приводит к более контролируемому созданию текстуры и однородной отделке.

Розничные краски:
Rheovis PU 1215 повышает привлекательность красок для розничной торговли, обеспечивая более гладкое нанесение, даже для тех, кто делает это самостоятельно.

Экологические покрытия:
Rheovis PU 1215 используется в экологических покрытиях, разработанных для того, чтобы выдерживать суровые внешние условия и обеспечивать длительную защиту.

Высококачественная отделка:
Rheovis PU 1215 является ценным помощником в достижении высококачественной отделки, предлагая превосходное сопротивление щетке и отличную растекаемость для точных результатов.

Фасадные покрытия:
Rheovis PU 1215 улучшает характеристики фасадных покрытий, которые должны противостоять атмосферным воздействиям и загрязнениям, сохраняя при этом чистый внешний вид.

Защитные покрытия:
В защитных покрытиях Rheovis PU 1215 обеспечивает равномерное нанесение, улучшая способность покрытия защищать поверхности от повреждений.

Кровельные герметики:
Rheovis PU 1215 добавляется в кровельные герметики для улучшения их применения и обеспечения эффективной герметизации от влаги и непогоды.

Решения по ремонту покрытий:
Rheovis PU 1215 помогает в решениях по ремонту покрытий, обеспечивая точную и равномерную подкраску для сохранения целостности поверхностей с покрытием.

Эластомерные покрытия:
В эластомерных покрытиях Rheovis PU 1215 способствует получению гибкой и долговечной отделки, адаптируясь к движениям подложки без ущерба для внешнего вида.

Бетонные покрытия:
Rheovis PU 1215 используется в бетонных покрытиях для обеспечения более гладкого и контролируемого нанесения на бетонные поверхности, улучшая их внешний вид.

Блокаторы пятен:
Rheovis PU 1215 интегрируется в покрытия, блокирующие пятна, обеспечивая равномерное покрытие и эффективную защиту от различных пятен.

Штукатурные покрытия:
В штукатурных покрытиях Rheovis PU 1215 улучшает способность покрытия прилипать к текстурированным поверхностям, обеспечивая равномерную укрывистость.

Покрытия, устойчивые к граффити:
Rheovis PU 1215 улучшает рецептуру устойчивых к граффити покрытий, обеспечивая как функциональную защиту, так и эстетическую привлекательность.

Грунтовки и грунтовки:
Rheovis PU 1215 вводится в состав грунтовок и грунтовок для улучшения их выравнивающих и адгезионных свойств, что улучшает нанесение верхнего покрытия.

Барьерные покрытия:
Барьерные покрытия выигрывают от равномерного нанесения Rheovis PU 1215, создавая эффективный барьер против влаги, химикатов и загрязняющих веществ.

Гидроизоляция крыши:
Rheovis PU 1215 помогает в гидроизоляционных покрытиях крыш, улучшая способность покрытия прилипать к поверхности и обеспечивая длительную гидроизоляционную защиту.

Антикоррозийные покрытия:
Rheovis PU 1215 улучшает антикоррозионные свойства покрытий, способствуя равномерному нанесению, предотвращая ржавчину и износ.

Сельскохозяйственные покрытия:
Rheovis PU 1215 используется в сельскохозяйственных покрытиях для оборудования и конструкций, обеспечивая надлежащее покрытие и защиту от внешних условий.

Покрытия для детских площадок:
В покрытиях для игровых площадок Rheovis PU 1215 обеспечивает стабильное покрытие и защиту для безопасных и долговечных игровых площадок.

Покрытия для спортивных поверхностей:
Покрытия для спортивных поверхностей выигрывают от контролируемого нанесения Rheovis PU 1215, поддерживая стабильные игровые условия и эстетику.

Дорожные краски:
Rheovis PU 1215 используется в дорожной краске для обеспечения равномерного нанесения на проезжую часть, что способствует созданию четкой и долговечной дорожной разметки.

Морские покрытия:
Rheovis PU 1215 повышает способность морских покрытий прилипать к различным поверхностям, защищая их от воздействия воды и факторов окружающей среды.

Покрытия для бассейнов:
В покрытиях для бассейнов он помогает получить гладкую и ровную поверхность, улучшая внешний вид и долговечность бассейна.

Искусственная отделка:
Rheovis PU 1215 играет важную роль в искусственных отделках, позволяя использовать контролируемые методы нанесения для создания сложных узоров и рисунков.

Металлические покрытия:
Rheovis PU 1215 способствует равномерному нанесению металлических покрытий, обеспечивая равномерное распределение металлических пигментов для получения яркого эффекта.

Электростатические покрытия:
В электростатических покрытиях улучшает равномерность нанесения материала покрытия, улучшая адгезию и покрытие поверхности.

Светоотражающие покрытия:
Отражающие покрытия выигрывают от способности Rheovis PU 1215 поддержива��ь постоянную толщину, обеспечивая равномерную отражательную способность и внешний вид.

Покрытия ОВиК:
Rheovis PU 1215 используется в покрытиях для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для обеспечения равномерного нанесения на сложные поверхности, повышения долговечности и коррозионной стойкости.

Звукоизоляционные покрытия:
Rheovis PU 1215 используется в составе звукоизоляционных покрытий, обеспечивая гладкое покрытие поверхностей и снижая передачу шума.

Огнезащитные покрытия:
В огнезащитных покрытиях он улучшает сцепление покрытия с поверхностью, повышая его эффективность в противопожарной защите.



ОПИСАНИЕ


Rheovis PU 1215 представляет собой инновационную синтетическую полиуретановую полимерную систему, разработанную для улучшения свойств латексных покрытий и клеев.
При включении в лакокрасочные системы Rheovis PU 1215 проявляет уникальное свойство меньшего разжижения при сдвиге по сравнению с традиционными целлюлозными загустителями.
Его менее эластичное поведение улучшает процесс нанесения, позволяя контролировать нанесение краски с помощью кистей и валиков.
Краски, обогащенные Rheovis PU 1215, обеспечивают превосходное сцепление с кистью, обеспечивая более гладкое и эффективное формирование пленки во время нанесения покрытия.


Rheovis PU 1215 имеет несколько важных особенностей:

Эстетическое улучшение:
Rheovis PU 1215 способствует отличной растекаемости и выравниванию, что приводит к изысканному внешнему виду и однородной текстуре поверхности.

Контроль разбрызгивания:
Пользователи могут рассчитывать на минимальное разбрызгивание валиком во время нанесения, что обеспечивает более чистый и эффективный процесс окраски.

Долговечность и техническое обслуживание:
Обладая хорошей стойкостью к истиранию, краски, содержащие Rheovis PU 1215, могут выдерживать очистку и техническое обслуживание без ущерба для качества.

Высокоэффективная формула:
Рекомендуется для красок с большим содержанием твердых частиц.

Внутреннее и внешнее применение:
Его свойства проявляются как в внутренних, так и в наружных торговых покрытиях, предлагая существенные преимущества при нанесении кистью и валиком.

Совместное утолщение:
Rheovis PU 1215 работает оптимально, если он составлен вместе со вспомогательными загустителями, такими как аттапульгитовые глины, низкомолекулярные целлюлозы или биогумзы.

Настраиваемая вязкость:
В то время как Rheovis PU 1215 можно добавлять непосредственно в краску, вязкость Rheovis PU 1215 можно регулировать для облегчения работы путем разбавления водорастворимыми коалесцентами.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: непрозрачная белая жидкость
Вязкость: 3000 сП
Активность (%):
По весу: 20,0%
По объему: 17,9%
рН (2% водный раствор): 7,0
Плотность:
фунт/галлон: 8,65
г/мл: 1,035


Ассортимент продукции:

Вязкость (сП): 1500 – 4000 (N-114)
Сухой остаток (%): 28,5 – 31,5 (JC-111)
Удельный вес: 1,020 – 1,050 (N-226)
pH (2% в воде): 6,5 – 7,5 (N-117)



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Меры первой помощи:

Вдыхание:

При вдыхании немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание затруднено, дайте кислород, если он есть, и обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженный участок кожи водой с мылом.
Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Аккуратно промывайте глаза водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение сохраняются.


Проглатывание:

Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Тщательно прополоскать рот водой.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте врачу информацию о продукте.


Примечания для врачей:

Лечение симптоматическое и поддерживающее.
В случае вдыхания значительного количества дыма или паров обеспечить соответствующую поддерживающую терапию.


РЕОВИС ПУ 1256
Реовис ПУ 1256



ПРИЛОЖЕНИЯ


Использование Rheovis PU 1256 в водных рецептурах красок позволяет добиться следующих преимуществ:

Улучшенный поток
Улучшенный блеск
Повышенная укрывистость
Уменьшение разбрызгивания при нанесении краски валиком
Повышенная устойчивость к стирке и истиранию
Длительное открытое время


Rheovis PU 1256 является пленкообразующим.
Кроме того, Rheovis PU 1256 обладает хорошей способностью связывать пигменты.

Rheovis PU 1256 исключительно устойчив к УФ-излучению.
Кроме того, Rheovis PU 1256 является ассоциативным полиуретановым загустителем.

Rheovis PU 1256 IS предназначен для модификации реологических свойств водных полимерных эмульсий.
Кроме того, Rheovis PU 1256 более эффективен для анионных эмульсий и чистых акрилов.
Rheovis PU 1256 также эффективнее в стирол-акриловых системах, чем в защитных коллоидных эмульсиях, таких как VeoVa 1.


Rheovis PU 1256 рекомендуется для использования в:

Краски для дома
Синтетические пластыри
Эмульсионные краски
Клеи
Наполнители
Антикоррозионные краски


Rheovis PU 1256 может быть составлен с другими загустителями, такими как производные целлюлозы и акрилатный загуститель.

Рекомендуемая дозировка Rheovis PU 1256 составляет 1–3% от общего количества препарата.
Однако это зависит от пигментации, типа дисперсии, количества используемого связующего и сорастворителей.

Rheovis PU 1256 может добавляться на любой стадии производства краски.
Тем не менее, рекомендуется добавлять Rheovis PU 1256 при перемешивании – без какого-либо разбавления – непосредственно в пигментную пасту перед стадией измельчения.

Rheovis PU 1256 также может быть добавлен на заключительном этапе производства краски.
Кроме того, Rheovis PU 1256 должен быть предварительно разбавлен 1:1 – 1:5 пропиленгликолем или бутилгликолем для достижения идеального включения в систему.

Rheovis PU 1256 рекомендуется для использования в красках для дома, синтетических штукатурках, эмульсионных красках, клеях, шпатлевках и антикоррозионных красках. Кроме того, Rheovis PU 1256 можно использовать с другими загустителями, такими как производные целлюлозы и акрилатный загуститель.


Применение Реовиса ПУ 1256:


ТУЗ
Автомобильные покрытия
Архитектурные покрытия
Строительные материалы
Строительные покрытия
Эластомерные кровельные покрытия
Мебель и деревянные покрытия
Промышленные покрытия
Морские покрытия
Нетканые материалы
Надпечатный лак (ОПВ)
Печать и упаковка


Основные характеристики и преимущества Rheovis PU 1256:

Широкий спектр реологических профилей
Высокая эффективность для многих типов смол
Улучшенная стойкость к стирке и истиранию
Отличная прокачка
Уменьшенное разбрызгивание
Не восприимчив к микробной атаке


Rheovis PU 1256 представляет собой загуститель со средним усилием сдвига.
Более того, Rheovis PU 1256 немного псевдопластичен.


Преимущества Реовиса ПУ 1256:

Не оказывает негативного влияния на глянец.
Обеспечивает улучшенное растекание и увеличение укрывистости.
Уменьшает разбрызгивание при нанесении валиком.
Обеспечивает повышение стойкости к стирке и истиранию, а также pH-независимые свойства.
Обладает очень хорошими пленкообразующими свойствами, хорошей смачиваемостью пигмента и высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.


Другие области применения Rheovis PU 1256:

Фасадные покрытия
Синтетические пластыри
Эмульсионные краски
Наполнители и антикоррозийные краски
Морской/Антикоррозионный/Защитный



ОПИСАНИЕ


Rheovis PU 1256 — ассоциативный полиуретановый загуститель.
Кроме того, Rheovis PU 1256 придает водным системам псевдопластические свойства.
Свойства Rheovis PU 1256 не зависят от pH.

По химической природе Rheovis PU 1256 представляет собой раствор полиуретана в воде/разжижающем веществе.
Rheovis PU 1256 (ранее DSX 3256) представляет собой неионогенную реологическую добавку со средним сдвигом, не содержащую растворителей, для водных покрытий.
Кроме того, Rheovis PU 1256 представляет собой ассоциативный полиуретановый загуститель, который придает водным системам псевдопластические свойства.

Свойства Rheovis PU 1256 не зависят от pH.
Rheovis PU 1256 более эффективен в анионных эмульсиях, чистых акриловых и стирол-акриловых системах, чем в защитных коллоидных эмульсиях, таких как VeoVa™ 1.

Rheovis PU 1256 (старое название: DSX 3256) представляет собой ассоциативный полиуретановый загуститель, придающий водным системам псевдопластические свойства.
Кроме того, Rheovis PU 1256 представляет собой неионогенную реологическую добавку со средним сдвигом, не содержащую растворителей, для водных покрытий.
Rheovis PU 1256 демонстрирует улучшенную растекаемость, блеск, повышенную укрывистость и длительное открытое время.

Кроме того, Rheovis PU 1256 обеспечивает меньшее разбрызгивание при нанесении краски валиком.
Rheovis PU 1256 обладает повышенной стойкостью к мытью и истиранию.

Кроме того, Rheovis PU 1256 образует пленку, обладает хорошей способностью связывать пигменты и исключительно устойчив к УФ-излучению.
Rheovis PU 1256 рекомендуется для красок для дома, эмульсионных красок и антикоррозионных красок.

Rheovis PU 1256 имеет срок годности 1 год.
Рекомендуемая дозировка Rheovis PU 1256 составляет 1-3% от общей массы препарата.

Rheovis PU 1256 представляет собой раствор полиуретана в воде/разбавителе.
Кроме того, Rheovis PU 1256 действует как ассоциативный полиуретановый загуститель для покрытий на водной основе.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физическая форма Rheovis PU 1256 – вязкая жидкость.

Типичные свойства Rheovis PU 1256:

содержание твердых веществ: ~ 43 %
плотность при 20 °C: (68 °F) ~ 1,08 г/см3
Вязкость по Брукфилду при 23 °C: (73 °F) ~ 20 000 мПа. с



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Срок годности Реовиса ПУ 1256:

При соблюдении обычных соответствующих условий хранения Rheovis PU 1256 может храниться в течение 1 года.



СИНОНИМЫ


DSX 3256
РЕОФОС 35
ОПИСАНИЕ:
REOFOS 35 представляет собой триарилфосфатный эфир низкой вязкости, который рекомендуется использовать в пластизолях ПВХ для покрытия тканей и других применений, где его низкая стабильная вязкость обеспечивает улучшенную обработку.
REOFOS 35 может придать тканям с покрытием более сухую отделку, чем другие стандартные триарилфосфатные эфиры.
REOFOS 35 обладает высокой эффективностью пластификации, что позволяет производителям рецептур добиться лучшей огнестойкости при меньших затратах.
REOFOS 35 также предназначен для использования в качестве антипирена в фенольных ламинатах.

Номер КАС 68937-41-7
Молекулярная формула C18H15R3O4P
Молекулярный вес 390


СИНОНИМЫ РЕОФОС 35:
изопропилированный трифенилфосфат (IPPP, Reofos 35/50/65), [68937-41-7]; МФЦД01705485; СУММА ИЗОМЕРОВ; ТРИС(ИЗОБУТАН); Трифенилфосфат; ТРИС(2-МЕТИЛПРОПАН); фенолфосфатизопропилированный; триарилфосфатизопропилированный; изопропилированный фенолфосфат; ИЗОПРОПИЛИРОВАННЫЙ ТРИФЕНИЛФОСФАТ; триизопропилированный фенилфосфат; Фенол, изопропилированный фосфат (3:1); Трифенилфосфат-изобутан (1:3); ТРИС(ИЗОПРОПИЛФЕНИЛ)ФОСФАТ-1М АЛКИЛ; Трис(о,м,п-изопропилфенил)фосфат техн.; Фосфорная кислота, трифениловый эфир, компд. с 2-метилпропаном (1:3); ТРИЗИЗОПРОПИЛТРИСФЕНИЛФОСФАТ, TIPPP ОЧИЩЕННЫЙ ИОН M/Z 452 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ; трис(4-пропан-2-илфенил)фосфат


REOFOS 35 – антипирен в пластизолях.
Этот синтетический изопропилированный триарилфосфатный эфир может придать более сухой вид тканям с покрытием, чем другие стандартные триарилфосфатные эфиры.

REOFOS 35 обладает высокой эффективностью пластификации, что позволяет добиться лучшей огнестойкости при меньших затратах.
REOFOS 35 используется там, где низкая стабильная вязкость обеспечивает улучшенную обработку.

REOFOS 35 представляет собой синтетический изопропиловый триарилфосфатный эфир низкой вязкости, широко используемый в качестве огнестойкого пластификатора.


REOFOS 35 представляет собой синтетический изопропилированный триарилфосфатный эфир антипирена, который можно использовать в широком спектре смол, особенно в ПВХ.

REOFOS 35 – огнестойкий пластификатор, используемый в основном в ПВХ и фенольных смолах.

REOFOS 35 представляет собой синтетический изопропилированный триарилфосфатный эфир антипирена, который можно использовать в широком спектре смол, особенно в ПВХ.


ПРИМЕНЕНИЕ REOFOS 35:
Они используются из-за своих пластифицирующих свойств, главным образом, в ПВХ и ПУ.
Кроме того, они применимы в ТПУ, фенольных смолах, синтетическом каучуке, смолах и других областях применения.
Типичным конечным применением являются мягкие ПВХ, пенополиуретаны, клеи, герметики и покрытия.

Мы рады проконсультировать Вас по выбору и применению фосфорных антипиренов.
Кроме того, мы предлагаем бромированные антипирены, другие безгалогенные антипирены, синергисты и средства подавления дыма.


REOFOS 35 улучшает характеристики тканей с покрытием (по сравнению с другими добавками дает более сухую отделку) и обладает высокой пластифицирующей эффективностью в сочетании с огнезащитными свойствами.
REOFOS 35 также используется в качестве антипиреновой добавки в фенольных смолах.

Промышленность ПВХ: кабель, окна и двери, листы, декоративные листы, сельскохозяйственные мембраны, мембраны для полов и т. д.
Другие отрасли промышленности синтетических материалов: используются в качестве светостабилизаторов или оксидно-термостабилизаторов.
Другая промышленность: комплексный стабилизатор жидкого и мазевого состава и т. д.

В качестве пластификатора или антипирена в ПВХ, ПУ, ПЭ, ПП, ПК/АБС, ППО/УПП, ПВАК, ПС, тканевых покрытиях, печатных платах, прядильных тканях Chemicalbook, фенольной смоле, полиэтилене, искусственной коже, пленке, пластине, конвейерная лента, воздушная труба, кабель для напольного материала, синтетическая смола, пластик, резина и волокно для повышения технологических характеристик продукта.


ПРИМЕНЕНИЕ REOFOS 35:

REOFOS 35 используется для резиновых изделий
REOFOS 35 используется для огнестойкой конвейерной ленты из ПВХ-пластика
REOFOS 35 используется для кабеля
REOFOS 35 используется для хлоропренового каучука

REOFOS 35 используется для производства каучука и других огнезащитных пластификаторов из синтетического каучука.
REOFOS 35 используется для покрытия тканей
REOFOS 35 используется для печатных плат

REOFOS 35 используется для напольных покрытий
REOFOS 35 используется для текстиля
REOFOS 35 используется для ПВХ
REOFOS 35 используется для фенольной смолы


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕОФОС 35:
Основные элементы продукта:
Химическое название: изопропилированный триарный фосфат (IPPP35).
Название продукта: ИППП
Номер кассы: 68937-41-7
То же имя: огнестойкий IPPP
Промышленность: Пластик

Применение: REOFOS 35 Phosphorus Flame Retardant – огнестойкий пластификатор для ПВХ.
Детали упаковки: Бочка IBC ISO емкостью 200 кг.
Производственная мощность: 15 тонн в сутки.
Код Hs: 29199000902
Охват: Полная регистрация
Появление.

Бесцветная прозрачная жидкость.

Вязкость (25 °C,CP)

42-65

Удельный вес (20°C)

1.183

Температура вспышки °C

220 мин.

П%

8.60

Кислотное число (мг КОН/г)

0,10макс.

Цветность (APHA)

50,0 макс.

Содержание воды %

0,10 макс.

Изопропилфенилфосфат, огнестойкий ippp35, Reofos 35 Описание качества:
Характеристики: Бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость
Плотность (D20):: 1,183
Температура вспышки Температура вспышки: 220 ℃ MIN
Вязкость Вязкость (25 ° C, CP): 42-50
Кислотное число (MgKOH/G): 0,1 МАКС.
Показатель преломления Показатель преломления (N23): 1,546-1,555
Цветность: ≤ 50
Влажность % Содержание воды: 0,1 % МАКС.
Содержание фосфатов: BY8,6 %
Внешний вид Бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость.
Удельный вес (20/20 ℃) 1,183
Кислотное число (мгКОН/г) Менее 0,2
Цветность (APAH PT-CO) Менее 80
Вязкость 35-50
Цвет (Pt-Co): ≤50
Плотность: 1,183-1,192
Показатель преломления: 1,585-1,590
Точка затвердевания°C: 19-24
Оксид (Cl-%): ≤0,20
Точка кипения 400°C [при 101 325 Па]
плотность 1,168 [при 20°C]
давление пара 0 Па при 25°C
температура хранения. Гигроскопичный, для холодильника, в инертной атмосфере.
растворимость Бензол (Слегка), Хлороформ (Слегка), ДМСО (Слегка), Метанол (Слегка)
форма Масло
цвет Бесцветный



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О REOFOS 35
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 не подлежащих вторичной переработке отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.
РЕОФОС 50
ОПИСАНИЕ:
REOFOS 50 представляет собой триарилфосфатный эфир низкой вязкости , который рекомендуется использовать в пластизолях ПВХ для покрытия тканей и других применений, где его низкая стабильная вязкость обеспечивает улучшенную обработку.
REOFOS 50 может придать тканям с покрытием более сухую отделку, чем другие стандартные триарилфосфатные эфиры.
REOFOS 50 обладает высокой эффективностью пластификации, что позволяет производителям рецептур добиться лучшей огнестойкости при меньших затратах.
REOFOS 50 также предназначен для использования в качестве антипирена в фенольных ламинатах.

Номер КАС 68937-41-7
Молекулярный формула C18H15R3O4P
Молекулярный вес 390


СИНОНИМЫ РЕОФОС 50:
изопропилированный Трифенилфосфат (IPPP, REOFOS 50/50/65), [68937-41-7]; МФЦД01705485; СУММА ИЗОМЕРОВ; ТРИС(ИЗОБУТАН); Трифенилфосфат ; ТРИС(2-МЕТИЛПРОПАН); фенолфосфатизопропилированный ; триарилфосфатизопропилированный ; изопропилированный фенолфосфат; ИЗОПРОПИЛИРОВАННЫЙ ТРИФЕНИЛФОСФАТ; триизопропилированный фенилфосфат; Фенол, изопропилированный фосфат (3:1); Трифенилфосфат - изобутан (1:3); ТРИС(ИЗОПРОПИЛФЕНИЛ)ФОСФАТ-1М АЛКИЛ; Трис ( о,м,п-изопропилфенил )фосфат, техн.; Фосфорная кислота, трифениловый эфир, компд. с 2-метилпропаном (1:3); ТРИЗИЗОПРОПИЛТРИСФЕНИЛФОСФАТ, TIPPP ОЧИЩЕННЫЙ ИОН M/Z 452 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ; трис (4-пропан-2-илфенил) фосфат


REOFOS 50 – огнезащитный состав в пластизолях .
Это синтетический изопропилированный Триарилфосфатный эфир может придать более сухой вид тканям с покрытием, чем другие стандартные триарилфосфатные эфиры.

REOFOS 50 обладает высокой эффективностью пластификации, что позволяет добиться лучшей огнестойкости при меньших затратах.
REOFOS 50 используется там, где низкая стабильная вязкость обеспечивает улучшенную обработку.

РЕОФОС 50 – это низкий уровень вязкость синтетический изопропилированный триарил сложный эфир фосфорной кислоты , который широко используется в качестве огнезащитного средства пластификатор .


РЕОФОС 50 – синтетический изопропилированный антипирен на основе триарилфосфатного эфира, который можно использовать в самых разных смолах, особенно в ПВХ.

REOFOS 50 — огнестойкий пластификатор, используемый в основном в ПВХ и фенольных смолах.

РЕОФОС 50 – синтетический изопропилированный антипирен на основе триарилфосфатного эфира, который можно использовать в самых разных смолах, особенно в ПВХ.


ПРИМЕНЕНИЕ REOFOS 50:
Они являются использовал из -за их пластификация характеристики в основном из ПВХ и ПУ.
Кроме того, они применимы в ТПУ, фенольных смолах, синтетическом каучуке, смолах и других областях применения.
Типичным конечным применением являются мягкие ПВХ, пенополиуретаны, клеи, герметики и покрытия.

Мы являются счастливый к проконсультироваться ты в выборе и применение фосфор пламя замедлители .
Кроме того мы предложение бромированный пламя замедлители , прочее галоген бесплатно пламя ретарданты , синергисты и курить супрессанты .


REOFOS 50 улучшает характеристики тканей с покрытием (по сравнению с другими добавками дает более сухую отделку) и обладает высокой пластифицирующей эффективностью в сочетании с огнезащитными свойствами.
REOFOS 50 также используется в качестве антипиреновой добавки в фенольных смолах.

Производство ПВХ : кабель , окна и дверь , лист , украшение лист , сельскохозяйственный мембрана , пол мембрана и т. д .
Другой синтетический материал промышленность : используется в качестве свето-теплового стабилизатор или оксидное тепло стабилизатор .
Другой отрасль : комплекс жидкость и мазь сложный стабилизатор и т. д .

В качестве пластификатора или антипирена в ПВХ, ПУ, ПЭ, ПП, ПК/АБС, ППО/УПП, ПВАК, ПС, тканевых покрытиях, печатных платах, прядильных тканях Chemicalbook , фенольной смоле, полиэтилене, искусственной коже, пленке, пластине, конвейерная лента, воздушная труба, кабель для напольного материала, синтетическая смола, пластик, резина и волокно для повышения технологических характеристик продукта.


ПРИМЕНЕНИЕ REOFOS 50:

REOFOS 50 используется для резиновых изделий
REOFOS 50 используется для огнестойкой конвейерной ленты из ПВХ-пластика
REOFOS 50 используется для кабеля
REOFOS 50 используется для хлоропренового каучука

REOFOS 50 используется для производства каучука и других огнезащитных пластификаторов из синтетического каучука.
REOFOS 50 используется для покрытия тканей
REOFOS 50 используется для печатных плат

REOFOS 50 используется для напольных покрытий
REOFOS 50 используется для текстиля
REOFOS 50 используется для ПВХ
REOFOS 50 используется для фенольной смолы


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕОФОС 50:
Основные элементы продукта :
Химическое название: Триарий Фосфат Изопропилированный (IPPP35)
Название продукта: ИППП
Кас Номер : 68937-41-7
То же имя: пламя Замедлитель IPPP
Промышленность : Пластик

Применение: РЕОФОС 50 Фосфор Пламя Замедлитель - это пламя замедлитель пластификатор для применения в ПВХ .
Упаковка Детали : 200-килограммовый барабанный резервуар IBC ISO.
Производство Вместимость : 15 тонн за день
Хс Код : 29199000902
Охват: Полная регистрация
Появление .

Бесцветный прозрачный жидкость .

Вязкость (25 °C,CP)

42-65

Специфический Гравитация (20°C)

1.183

Мигает точка °С

220 мин.

П%

8.60

Кислотное число (мг КОН/г)

0,10макс.

Цветность (APHA)

50,0 макс .

Вода содержание %

0,10 макс .

Изопропилфенил фосфат , огнестойкий ippp35, REOFOS 50 Описание качества:
Характеристики: Бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость
Плотность ( D20) :: 1,183
Температура вспышки Температура вспышки: 220 ℃ MIN
Вязкость Вязкость (25 ° C, CP): 42-50
Кислотное число ( MgKOH /G): 0,1 МАКС.
Показатель преломления Индекс преломления (N23): 1,546-1,555
Цветность: ≤ 50
Влажность % Содержание воды: 0,1 % МАКС.
Содержание фосфатов: BY8,6 %
Внешний вид Бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость.
Удельный вес (20/20 ℃) 1,183
Кислотное число ( мгКОН /г) Менее 0,2
Цветность (APAH PT-CO) Менее 80
Вязкость 35-50
Цвет ( Пт -Ко): ≤50
Плотность: 1,183-1,192
Показатель преломления: 1,585-1,590
затвердевания °C : 19-24
Оксид ( Cl - %): ≤0,20
Температура кипения 400° C [ при 101 325 Па]
плотность 1,168 [при 20°С]
давление пара 0 Па при 25°C
хранения . Гигроскопичный, для холодильника, в инертной атмосфере.
растворимость Бензол (слегка), хлороформ (слегка), ДМСО (слегка), Метанол (слегка)
форма Масло
цвет Бесцветный



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О РЕОФОС 50
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
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 не подлежащих вторичной переработке отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.

РЕОФОС 65
ОПИСАНИЕ:
REOFOS 65 представляет собой триарилфосфатный эфир низкой вязкости , который рекомендуется использовать в пластизолях ПВХ для покрытия тканей и других областях применения, где его низкая стабильная вязкость обеспечивает улучшенную обработку.
REOFOS 65 может придать тканям с покрытием более сухую отделку, чем другие стандартные триарилфосфатные эфиры.
REOFOS 65 обладает высокой эффективностью пластификации, что позволяет производителям рецептур добиться лучшей огнестойкости при меньших затратах.
REOFOS 65 также предназначен для использования в качестве антипирена в фенольных ламинатах.

Номер КАС 68937-41-7
Молекулярный формула C18H15R3O4P
Молекулярный вес 390


СИНОНИМЫ РЕОФОС 65:
изопропилированный Трифенилфосфат (IPPP, REOFOS 65/50/65), [68937-41-7]; МФЦД01705485; СУММА ИЗОМЕРОВ; ТРИС(ИЗОБУТАН); Трифенилфосфат ; ТРИС(2-МЕТИЛПРОПАН); фенолфосфатизопропилированный ; триарилфосфатизопропилированный ; изопропилированный фенолфосфат; ИЗОПРОПИЛИРОВАННЫЙ ТРИФЕНИЛФОСФАТ; триизопропилированный фенилфосфат; Фенол, изопропилированный фосфат (3:1); Трифенилфосфат - изобутан (1:3); ТРИС(ИЗОПРОПИЛФЕНИЛ)ФОСФАТ-1М АЛКИЛ; Трис ( о,м,п-изопропилфенил )фосфат, техн.; Фосфорная кислота, трифениловый эфир, компд. с 2-метилпропаном (1:3); ТРИЗИЗОПРОПИЛТРИСФЕНИЛФОСФАТ, TIPPP ОЧИЩЕННЫЙ ИОН M/Z 452 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ; трис (4-пропан-2-илфенил) фосфат


REOFOS 65 – огнезащитный состав в пластизолях .
Это синтетический изопропилированный Триарилфосфатный эфир может придать более сухой вид тканям с покрытием, чем другие стандартные триарилфосфатные эфиры.

REOFOS 65 обладает высокой эффективностью пластификации, что позволяет добиться лучшей огнестойкости при меньших затратах.
REOFOS 65 используется там, где низкая стабильная вязкость обеспечивает улучшенную обработку.

РЕОФОС 65 – это низкий уровень вязкость синтетический изопропилированный триарил сложный эфир фосфорной кислоты , который широко используется в качестве огнезащитного средства пластификатор .


РЕОФОС 65 – синтетический изопропилированный антипирен на основе триарилфосфатного эфира, который можно использовать в самых разных смолах, особенно в ПВХ.

REOFOS 65 — огнестойкий пластификатор, используемый в основном в ПВХ и фенольных смолах.

РЕОФОС 65 – синтетический изопропилированный антипирен на основе триарилфосфатного эфира, который можно использовать в самых разных смолах, особенно в ПВХ.


ПРИМЕНЕНИЕ REOFOS 65:
Они являются использовал из -за их пластификация характеристики в основном из ПВХ и ПУ.
Кроме того, они применимы в ТПУ, фенольных смолах, синтетическом каучуке, смолах и других областях применения.
Типичным конечным применением являются мягкие ПВХ, пенополиуретаны, клеи, герметики и покрытия.

Мы являются счастливый к проконсультироваться ты в выборе и применение фосфор пламя замедлители .
Кроме того мы предложение бромированный пламя замедлители , прочее галоген бесплатно пламя ретарданты , синергисты и курить супрессанты .


REOFOS 65 улучшает характеристики тканей с покрытием (по сравнению с другими добавками дает более сухую отделку) и обладает высокой пластифицирующей эффективностью в сочетании с огнезащитными свойствами.
REOFOS 65 также используется в качестве антипиреновой добавки в фенольных смолах.

Производство ПВХ : кабель , окна и дверь , лист , украшение лист , сельскохозяйственный мембрана , пол мембрана и т. д .
Другой синтетический материал промышленность : используется в качестве свето-теплового стабилизатор или оксидное тепло стабилизатор .
Другой отрасль : комплекс жидкость и мазь сложный стабилизатор и т. д .

В качестве пластификатора или антипирена в ПВХ, ПУ, ПЭ, ПП, ПК/АБС, ППО/УПП, ПВАК, ПС, тканевых покрытиях, печатных платах, прядильных тканях Chemicalbook , фенольной смоле, полиэтилене, искусственной коже, пленке, пластине, конвейерная лента, воздушная труба, кабель для напольного материала, синтетическая смола, пластик, резина и волокно для повышения технологических характеристик продукта.


ПРИМЕНЕНИЕ REOFOS 65:

REOFOS 65 используется для резиновых изделий
REOFOS 65 используется для огнестойкой конвейерной ленты из ПВХ-пластика
REOFOS 65 используется для кабеля
REOFOS 65 используется для хлоропренового каучука

REOFOS 65 используется для производства каучука и других огнестойких пластификаторов из синтетического каучука.
REOFOS 65 используется для покрытия тканей
REOFOS 65 используется для печатных плат

REOFOS 65 используется для напольных покрытий
REOFOS 65 используется для текстиля
REOFOS 65 используется для ПВХ
REOFOS 65 используется для фенольной смолы


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕОФОС 65:
Основные элементы продукта :
Химическое название: Триарий Фосфат Изопропилированный (IPPP35)
Название продукта: ИППП
Кас Номер : 68937-41-7
То же имя: пламя Замедлитель IPPP
Промышленность : Пластик

Применение: REOFOS 65 Фосфор Пламя Замедлитель - это пламя замедлитель пластификатор для применения в ПВХ .
Упаковка Детали : 200-килограммовый барабанный резервуар IBC ISO.
Производство Вместимость : 15 тонн за день
Хс Код : 29199000902
Охват: Полная регистрация
Появление .

Бесцветный прозрачный жидкость .

Вязкость (25 °C,CP)

42-65

Специфический Гравитация (20°C)

1.183

Мигает точка °С

220 мин.

П%

8.60

Кислотное число (мг КОН/г)

0,10макс.

Цветность (APHA)

50,0 макс .

Вода содержание %

0,10 макс .

Изопропилфенил фосфат , огнестойкий ippp35, REOFOS 65 Описание качества:
Характеристики: Бесцветный или светло-желтый прозрачный.
Плотность жидкости (D20 ) :: 1,183.
Точка вспышки. Точка вспышки: 220 ℃ МИН.
Вязкость . Вязкость (25 ° C, CP): 42-50
Кислотное число . ( MgKOH /G): 0,1 МАКС.
Показатель преломления Индекс преломления (N23): 1,546-1,555
Цветность: ≤ 50
Влажность % Содержание воды: 0,1 % МАКС.
Содержание фосфатов: BY8,6 %
Внешний вид Бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость.
Удельный вес (20/20 ℃) 1,183
Кислотное число ( мгКОН /г) Менее 0,2
Цветность (APAH PT-CO) Менее 80
Вязкость 35-50
Цвет ( Пт -Ко): ≤50
Плотность: 1,183-1,192
Показатель преломления: 1,585-1,590
затвердевания °C : 19-24
Оксид ( Cl - %): ≤0,20
Температура кипения 400° C [ при 101 325 Па]
плотность 1,168 [при 20°С]
давление пара 0 Па при 25°C
хранения . Гигроскопичный, для холодильника, в инертной атмосфере.
растворимость Бензол (слегка), хлороформ (слегка), ДМСО (слегка), Метанол (слегка)
форма Масло
цвет Бесцветный



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О REOFOS 65
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
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 не подлежащих вторичной переработке отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.

РЕОФОС 95
ОПИСАНИЕ:
REOFOS 95 представляет собой триарилфосфатный эфир низкой вязкости , который рекомендуется использовать в пластизолях ПВХ для покрытия тканей и других применений, где его низкая стабильная вязкость обеспечивает улучшенную обработку.
REOFOS 95 может придать тканям с покрытием более сухую отделку, чем другие стандартные триарилфосфатные эфиры.
REOFOS 95 обладает высокой эффективностью пластификации, что позволяет производителям рецептур добиться лучшей огнестойкости при меньших затратах.
REOFOS 95 также предназначен для использования в качестве антипирена в фенольных ламинатах.

Номер КАС 68937-41-7
Молекулярный формула C18H15R3O4P
Молекулярный вес 390


СИНОНИМЫ РЕОФОС 95:
изопропилированный Трифенилфосфат (IPPP, REOFOS 95/50/65), [68937-41-7]; МФЦД01705485; СУММА ИЗОМЕРОВ; ТРИС(ИЗОБУТАН); Трифенилфосфат ; ТРИС(2-МЕТИЛПРОПАН); фенолфосфатизопропилированный ; триарилфосфатизопропилированный ; изопропилированный фенолфосфат; ИЗОПРОПИЛИРОВАННЫЙ ТРИФЕНИЛФОСФАТ; триизопропилированный фенилфосфат; Фенол, изопропилированный фосфат (3:1); Трифенилфосфат - изобутан (1:3); ТРИС(ИЗОПРОПИЛФЕНИЛ)ФОСФАТ-1М АЛКИЛ; Трис ( о,м,п-изопропилфенил )фосфат, техн.; Фосфорная кислота, трифениловый эфир, компд. с 2-метилпропаном (1:3); ТРИЗИЗОПРОПИЛТРИСФЕНИЛФОСФАТ, TIPPP ОЧИЩЕННЫЙ ИОН M/Z 452 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ; трис (4-пропан-2-илфенил) фосфат


REOFOS 95 – огнезащитный состав в пластизолях .
Это синтетический изопропилированный Триарилфосфатный эфир может придать более сухой вид тканям с покрытием, чем другие стандартные триарилфосфатные эфиры.

REOFOS 95 обладает высокой эффективностью пластификации, что позволяет добиться лучшей огнестойкости при меньших затратах.
REOFOS 95 используется там, где низкая стабильная вязкость обеспечивает улучшенную обработку.

РЕОФОС 95 – это низкий уровень вязкость синтетический изопропилированный триарил сложный эфир фосфорной кислоты , который широко используется в качестве огнезащитного средства пластификатор .


РЕОФОС 95 – синтетический изопропилированный антипирен на основе триарилфосфатного эфира, который можно использовать в самых разных смолах, особенно в ПВХ.

REOFOS 95 — огнестойкий пластификатор, используемый в основном в ПВХ и фенольных смолах.

РЕОФОС 95 – синтетический изопропилированный антипирен на основе триарилфосфатного эфира, который можно использовать в самых разных смолах, особенно в ПВХ.


ПРИМЕНЕНИЕ REOFOS 95:
Они являются использовал из -за их пластификация характеристики в основном из ПВХ и ПУ.
Кроме того, они применимы в ТПУ, фенольных смолах, синтетическом каучуке, смолах и других областях применения.
Типичным конечным применением являются мягкие ПВХ, пенополиуретаны, клеи, герметики и покрытия.

Мы являются счастливый к проконсультироваться ты в выборе и применение фосфор пламя замедлители .
Кроме того мы предложение бромированный пламя замедлители , прочее галоген бесплатно пламя ретарданты , синергисты и курить супрессанты .


REOFOS 95 улучшает характеристики тканей с покрытием (по сравнению с другими добавками дает более сухую отделку) и обладает высокой пластифицирующей эффективностью в сочетании с огнезащитными свойствами.
REOFOS 95 также используется в качестве антипиреновой добавки в фенольных смолах.

Производство ПВХ : кабель , окна и дверь , лист , украшение лист , сельскохозяйственный мембрана , пол мембрана и т. д .
Другой синтетический материал промышленность : используется в качестве свето-теплового стабилизатор или оксидное тепло стабилизатор .
Другой отрасль : комплекс жидкость и мазь сложный стабилизатор и т. д .

В качестве пластификатора или антипирена в ПВХ, ПУ, ПЭ, ПП, ПК/АБС, ППО/УПП, ПВАК, ПС, тканевых покрытиях, печатных платах, прядильных тканях Chemicalbook , фенольной смоле, полиэтилене, искусственной коже, пленке, пластине, конвейерная лента, воздушная труба, кабель для напольного материала, синтетическая смола, пластик, резина и волокно для повышения технологических характеристик продукта.


ПРИМЕНЕНИЕ REOFOS 95:

REOFOS 95 используется для резиновых изделий
REOFOS 95 используется для огнестойкой конвейерной ленты из ПВХ-пластика.
REOFOS 95 используется для кабеля
REOFOS 95 используется для хлоропренового каучука

REOFOS 95 используется для резиновых и других синтетических каучуков, огнестойких пластификаторов.
REOFOS 95 используется для покрытия тканей
REOFOS 95 используется для печатных плат

REOFOS 95 используется для напольных покрытий
REOFOS 95 используется для текстиля
REOFOS 95 используется для ПВХ
REOFOS 95 используется для фенольной смолы


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕОФОС 95:
Основные элементы продукта :
Химическое название: Триарий Фосфат Изопропилированный (IPPP35)
Название продукта: ИППП
Кас Номер : 68937-41-7
То же имя: пламя Замедлитель IPPP
Промышленность : Пластик

Применение: REOFOS 95 Фосфор Пламя Замедлитель - это пламя замедлитель пластификатор для применения в ПВХ .
Упаковка Детали : 200-килограммо��ый барабанный резервуар IBC ISO.
Производство Вместимость : 15 тонн за день
Хс Код : 29199000902
Охват: Полная регистрация
Появление .

Бесцветный прозрачный жидкость .

Вязкость (25 °C,CP)

42-65

Специфический Гравитация (20°C)

1.183

Мигает точка °С

220 мин.

П%

8.60

Кислотное число (мг КОН/г)

0,10макс.

Цветность (APHA)

50,0 макс .

Вода содержание %

0,10 макс .

Изопропилфенил фосфат , огнестойкий ippp35, REOFOS 95 Описание качества:
Характеристики: Бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость
Плотность ( D20) :: 1,183
Температура вспышки Температура вспышки: 220 ℃ МИН.
Вязкость Вязкость (25 ° C, CP): 42-50
Кислотное число ( MgKOH /G): 0,1 МАКС.
Показатель преломления Индекс преломления (N23): 1,546-1,555
Цветность: ≤ 50
Влажность % Содержание воды: 0,1 % МАКС.
Содержание фосфатов: BY8,6 %
Внешний вид Бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость.
Удельный вес (20/20 ℃) 1,183
Кислотное число ( мгКОН /г) Менее 0,2
Цветность (APAH PT-CO) Менее 80
Вязкость 35-50
Цвет ( Пт -Ко): ≤50
Плотность: 1,183-1,192
Показатель преломления: 1,585-1,590
затвердевания °C : 19-24
Оксид ( Cl - %): ≤0,20
Температура кипения 400° C [ при 101 325 Па]
плотность 1,168 [при 20°С]
давление пара 0 Па при 25°C
хранения . Гигроскопичный, для холодильника, в инертной атмосфере.
растворимость Бензол (слегка), хлороформ (слегка), ДМСО (слегка), Метанол (слегка)
форма Масло
цвет Бесцветный



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О REOFOS 95
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
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 не подлежащих вторичной переработке отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.



РЕТИНИЛАЦЕТАТ
Ретинилацетат (ацетат ретинола, ацетат витамина А) является натуральной формой витамина А.
Ретинилацетат состоит из желтых кристаллов, которые являются жирными или липкими.
Ретинилацетат обладает потенциальной противоопухолевой и химиопрофилактической активностью.

Номер CAS: 127-47-9
Молекулярная формула: C22H32O2
Молекулярный вес: 328,49
Номер EINECS: 204-844-2

Ретинилацетат представляет собой сложный эфир ацетата.
Ретинилацетат функционально связан с полностью транс-ретинолом.
Ретинилацетат представляет собой ацетатный эфир ретинола.

Ретинилацетат имеет слабый, характерный запах.
Ретинилацетат можно использовать для обогащения пищи витамином А.
Поскольку ацетат витамина А может индуцировать дифференцировку клеток и подавлять пролиферацию клеток, он используется в качестве кондиционирующего средства для кожи.

Ретинилацетат – это синтетическое соединение, которое относится к семейству ретиноидов, которые являются химическими производными витамина А.
Ретинилацетат часто используется в пищевых добавках, косметике и средствах по уходу за кожей.
Ретинилацетат может превращаться в ретинол (активная форма витамина А) в организме.

Витамин А и его производные, такие как ретинилацетат, важны для различных биоло��ических процессов, включая поддержание здоровья кожи, улучшение зрения и поддержку иммунной системы.
В средства по уходу за кожей ретинилацетат иногда включают из-за его потенциальных преимуществ в уменьшении появления морщин, тонких линий и других признаков старения, а также для улучшения текстуры и тона кожи.
Ретинилацетат считается более мягкой формой ретиноида по сравнению с более сильными производными, такими как ретинол и ретиноевая кислота, которые могут более раздражать кожу.

Ретинилацетат (ацетат ретинола, ацетат витамина А) — это натуральная форма витамина А, которая представляет собой ацетатный эфир ретинола.
Ретинилацетат обладает потенциальной противоопухолевой и химиопрофилактической активностью.
В Соединенных Штатах ретинилацетат классифицируется как общепризнанный безопасный (GRAS) в количествах, используемых для обогащения продуктов витамином А.

Ретинилацетат подходит для использования в ретенционной идентификации аналита при использовании ВЭЖХ и ГХ.
Не предназначен для использования в качестве эталона деятельности.
Ретинилацетат был тщательно оценен для обеспечения высочайшего качества.

Ретинилацетат, натуральная преформа витамина А, классифицируется как общепризнанный безопасный в количествах, используемых для обогащения пищевых продуктов витамином А, и особенно рекомендуется для приема матерями во время беременности.
Ретинилацетат способствует синтезу коллагена и может уменьшить появление тонких линий и морщин.
Кроме того, он помогает сохранить поры чистыми и удалить жир, который может привести к появлению пятен.

Добавьте ретинилацетат в свой ежедневный уход за кожей с помощью этого ингредиента.
Используйте эту пудру в качестве ежедневного крема для кожи или любого продукта на масляной основе, чтобы помочь справиться с жиром и прыщами.
Ретинилацетат, разновидность витамина А, имеет многогранное применение в медицине, науке и промышленности.

Ретинилацетат представляет собой бесцветную, слегка вязкую жидкость, растворимую в большинстве органических растворителей.
Встречающийся в природе ретинилацетат служит предшественником биологически активной формы витамина А, известной как ретиноевая кислота.
Его основное использование связано с пищевыми добавками и его давним присутствием в косметической промышленности.

Точный механизм действия ретинилацетата остается до конца неизученным.
Тем не менее, считается, что он поглощает свободные радикалы.
Считается, что ретинилацетат оказывает влияние на экспрессию генов и влияет на активность специфических ферментов и белков.

Ретинилацетат и производные ретинола, которые играют важную роль в метаболическом функционировании сетчатки, росте и дифференцировке эпителиальной ткани, росте костей, репродукции и иммунном ответе.
Ретинилацетат получают из различных каротиноидов, содержащихся в растениях.
Ретинилацетат обогащен печенью, яичными желтками, жировой составляющей молочных продуктов.

Ретинилацетат представляет собой ацетатный эфир ретинола и коммерчески используется в качестве добавки витамина А.
Ретинилацетат проявляет антибиотическую, противодиабетическую, противовоспалительную и противоопухолевую химиотерапевтическую активность.
Ретинилацетат модулирует передачу сигналов Ca2+ in vitro и иногда используется для улучшения производства эмбрионов у скота.

Ретинилацетат проявляет антибактериальную эффективность в отношении микобактерий in vitro.
In vivo ретинилацетат снижает частоту развития сахарного диабета и подавляет ЛПС-стимулированную экспрессию ФНО-α.
В животных моделях колоректального рака ретинилацетат повышает экспрессию рецепторов TRAIL, ингибируя рост опухоли и повышая выживаемость.

Ретинилацетат эффективен для лечения дефицита витамина А.
Ретинилацетат относится к группе жирорастворимых веществ, которые структурно связаны и обладают биологической активностью исходного вещества группы, называемого полностью транс-ретинолом или ретинолом.
Ретинилацетат играет жизненно важную роль в зрении, дифференцировке эпителия, росте, размножении, формировании паттернов во время эмбриогенеза, развитии костей, кроветворении и развитии мозга.

Ретинилацетат также важен для поддержания правильного функционирования иммунной системы.
Ретинилацетат превращается в сетчатке в 11-цис-изомер ретинальдегида или 11-цис-ретиналь.
Ретинилацетат функционирует в сетчатке при преобразовании света в нервные сигналы, необходимые для зрения.

Ретинилацетат, будучи присоединенным к опсину в родопсине, изомеризуется в полностью транс-ретиналь под действием света.
Это событие, которое запускает нервный импульс в мозг, который позволяет воспринимать свет.
Затем полностью транс-ретиналь высвобождается из опсина и восстанавливается до полностью транс-ретинола.

Полностью транс-ретинол изомеризуется до 11-цис-ретинола в темноте, а затем окисляется до ретинилацетата.
Ретинилацетат рекомбинирует с опсином, образуя родопсин.
Куриная слепота или дефектное зрение при слабом освещении возникают в результате неспособности быстро ресинтезировать 11-цис-сетчатку.

Дифференцировка эпителия: Роль ретинилацетата в дифференцировке эпителия, а также в других физиологических процессах, заключается в связывании витамина А с двумя семействами ядерных рецепторов ретиноидов (рецепторы ретиноевой кислоты, RAR; и рецепторы ретиноида-X, RXR).
Эти рецепторы функционируют как активируемые лигандами транскрипционные факторы, которые модулируют транскрипцию генов.
Когда ретинилацетата недостаточно для связывания этих рецепторов, естественная дифференцировка и рост клеток прерываются.

Ретинилацетат играет важную роль в качестве важного функционального материала в системах организма, таких как кроветворная функция, развитие костей, профилактика опухолей и так далее.
Поэтому добавка с ретинолом необходима для здоровья.
Острый гипервитаминоз А вызывает сонливость, головную боль, рвоту, отек сосочков и выпячивание родничка у младенцев.
Ретинилацетат играет важную роль в поддержании здоровья кожи.

Дефицит ретинилацетата нарушает концевую дифференциацию кератиновых клеток человека и делает кожу грубой, сухой, шелушащейся и забитой.
Сообщается, что витамин А может разрушать эпидермальный перенос злокачественной меланомы и Т-клеточной лимфомы, уменьшать секрецию жира обычных прыщей и количество бактерий в эпидермисе и капиллярах, а также ингибировать иммунный ответ моноцитов и нейтрофилов.
Дефицит ретинилацетата может привести к гибели животных.

Ретинилацетат участвует в репродуктивной функции и эмбриональном развитии.
Ретинилацетат играет важную роль в репродуктивном процессе выработки сперматозоидов и овуляции, но его биохимическая основа неясна.
Ретинилацетат играет ключевую роль в развитии эмбрионов и организма, а также в поддержании функции тканей. Основными органами, подверженными дефициту витамина А, являются сердце, ткани глаз, кровеносная система, половая система и дыхательная система. Ретинол необходим для эмбрионального развития.

Ретинилацетат влияет на иммунную функцию.
Ретинилацетат рекомендуется начинать с продукта с более низкой концентрацией и постепенно увеличивать силу по мере того, как кожа вырабатывает толерантность.
Это может помочь свести к минимуму первоначальное раздражение.

Ретинилацетат — хорошая идея проконсультироваться с дерматологом.
Они могут предоставить индивидуальные рекомендации и даже могут назначить более сильные ретиноидные составы, если это необходимо.

Ретинилацетат может подойти не всем, особенно людям с определенными кожными заболеваниями или чувствительностью.
Беременным и кормящим женщинам, как правило, рекомендуется избегать продуктов с ретинилацетатом из-за потенциальных рисков для развивающегося плода или младенца.

Температура плавления: 57-58 °C
Температура кипения: 406,22°C (приблизительная оценка)
Плотность: 1.0474 (приблизительная оценка)
показатель преломления: 1,547-1,555
Температура вспышки: 14°C
температура хранения: 2-8°C
растворимость: абсолютный этанол: 25 мг/мл
Форма: твердая или вязкая жидкость
цвет: желтый порошок
Запах: аминоподобный
Растворимость в воде: растворимый
Чувствительность: Свето- и воздухочувствительный, гигроскопичный
Мерк: 14,10013
БРН: 1915439
Стабильность: гигроскопичная, светочувствительная
InChIKey: QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
LogP: 9,4 при 25°C

Ретинилацетаты обеспечивают накопление витамина А, который при необходимости превращается в ретинол и другие ретиноиды.
Ретинилацетат используется в широком спектре биологических применений.
Ретинилацетат действует как химиопрофилактическое средство.

Ретинилацетат также обладает противоопухолевыми свойствами.
Ретинилацетат является важным соединением в цикле химических реакций, активируе��ых светом, называемых «зрительным циклом», который лежит в основе зрения позвоночных.
Ретинол преобразуется белком RPE65 в пигментном эпителии сетчатки в 11-цис-ретиналь.

Затем эта молекула транспортируется в фоторецепторные клетки сетчатки (палочковидные или колбочковые клетки у млекопитающих), где она связывается с белком опсин и действует как молекулярный переключатель, активируемый светом.
Ретинилацетат поглощает свет, он изомеризуется в полностью транс-ретиналь.
Изменение формы молекулы, в свою очередь, изменяет конфигурацию опсина в каскаде, что приводит к возбуждению нейронов, сигнализирующему об обнаружении света.

Затем опсин расщепляется на белковый компонент (например, метародопсин) и кофактор ретинилацетат.
Регенерация активного опсина требует превращения полностью транс-ретинала обратно в ретинилацетат.
Регенерация 11-цис-ретиналя происходит у позвоночных путем превращения ретинилацетата в последовательность химических превращений, которые происходят в основном в клетках пигментного эпителия.

Без достаточного количества ретинилацетата регенерация родопсина неполная, и возникает куриная слепота.
Куриная слепота, неспособность хорошо видеть при тусклом свете, связана с дефицитом ретинилацетата, класса соединений, который включает в себя ретинол и сетчатку.
На ранних стадиях дефицита ретинилацетата более светочувствительные и обильные палочки, в которых есть родопсин, имеют нарушенную чувствительность, и колбочки поражаются меньше.

Колбочки менее многочисленны, чем палочки, и бывают трех типов, каждый из которых содержит свой собственный тип йодопсина, опсины колбочек.
Колбочки опосредуют цветовое зрение и зрение при ярком свете.
Кожа вокруг глаз более тонкая и нежная, что делает ее более склонной к раздражению.

Ретинилацетат обычно лучше избегать нанесения ретинола непосредственно на веки или слишком близко к области вокруг глаз.
Вместо этого используйте специально разработанный крем для глаз, если вы хотите решить проблемы в этой области.
Растительный пигмент, каротин, является предшественником ретинилацетата и присутствует в овощах с высокой пигментацией, таких как морковь, брюква и краснокочанная капуста.

Ретинилацетат может повысить чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, поэтому очень важно ежедневно использовать солнцезащитный крем при использовании продуктов, содержащих ретинол.
Защита от солнца помогает предотвратить солнечные ожоги и дальнейшее повреждение от солнца.
Ретинилацетату часто требуется от нескольких недель до месяцев последовательного использования, чтобы увидеть заметные улучшения в коже.

Рецептурные препараты, такие как третиноин, как правило, более эффективны, но также могут быть связаны с большим количеством побочных эффектов.
Продукты с ретинилацетатом более мягкие и подходят для многих людей без рецепта.
Ретинилацетат может вызвать раздражение кожи, покраснение, сухость и шелушение, особенно при первом начале его использования.

Одной из групп наибольшего риска являются дети из малообеспеченных семей, которым может не хватать в рационе свежих овощей (каротин) и молочных продуктов (витамин А).
Ретинилацетат или другие формы витамина А необходимы для зрения, поддержания кожи и развития человека.
Помимо зрения, активным соединением является ретинилацетат, синтезируемый из сетчатки, которая, в свою очередь, синтезируется из ретинола.

Адапален - это еще один ретинилацетат, который часто доступен без рецепта и по рецепту.
Ретинилацетат известен своей эффективностью в лечении акне и, как правило, более щадяще воздействует на кожу по сравнению с некоторыми другими ретиноидами.
Эффективность ретинилацетата может варьироваться от человека к человеку, в зависимости от таких факторов, как тип кожи, концентрация ретинола в продукте и частота использования.

Ретинилацетат необходим для соблюдения инструкций по применению продукта и постепенного введения ретинола в свой ежедневный уход за кожей, чтобы свести к минимуму эти побочные эффекты.
Процесс производства ретинилацетата включает в себя следующие этапы: Этап А: Синтез получения этилового эфира этинил-β-ионола; Стадия Б: Реакция сопряжения; Стадия C: полугидрирование продукта сцепления; Стадия D: Гидролиз полугидрированного продукта связи.

Являясь частью врожденной иммунной системы, толл-подобные рецепторы в клетках кожи реагируют на патогены и повреждение клеток, индуцируя провоспалительный иммунный ответ, который включает повышенную продукцию ревматоидного артрита.
Эпителий кожи сталкивается с бактериями, грибками и вирусами.
Кератиноциты эпидермального слоя кожи продуцируют и секретируют антимикробные пептиды (АМП).

Диссоциация ретинилацетата и опсина сочеталась с нервной стимуляцией зрительного центра головного мозга.
В результате ряда биохимических процессов нервные импульсы формируются в палочковых клетках на конце синапса, а затем зрительный нерв проводит нервные импульсы.
Зрительный процесс представляет собой компонент возобновляемого цикла, и ретинилацетат может быть ферментативно модифицирован до 11-цис-формы в темных условиях.

Ретинилацетат не только значительно влияет на зрительную функцию, но и оказывает большее физиологическое воздействие, чем зрительная.
Дефицит ретинилацетата разрушает зрительный цикл, приводит к нарушению темновой адаптации (куриная слепота или никталопия) и разрушает системные функции, необходимые для поддержания жизни (например, повреждение роговицы, инфекция и гипоплазия).
Выделение ретинилацетата из полученного продукта достигали ацетилированием полного продукта реакции с использованием пиридин-уксусного ангидрида при комнатной температуре и хроматографированием на глиноземе, нейтрализованном уксусной кислотой.

Фракция ретинилацетата была достаточно чистой, чтобы кристаллизоваться из пентана при -15°C при засевании чистым кристаллом ацетата витамина А.
Когда ретинилацетат был преобразован в спиртовую форму витамина А, конечный продукт показал характерные кривые поглощения ретинола в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.
Ретинилацетат принимают внутрь или путем инъекции в мышцу.

В качестве ингредиента средств по уходу за кожей ретинилацетат используется для уменьшения морщин и других последствий старения кожи.
Ретинилацетат в нормальных дозах хорошо переносится.

Однако в растениях форма ретинилацетата, называемая каротиноидами, содержится в зеленой, оранжевой и желтой растительной ткани.
Соединения ретинилацетата, такие как витамин А, ретинал, каротин и т. д. из этих продуктов, могут быть преобразованы в витамин А в организме человека.

Использует:
Ретинилацетат используется в контрольной диете для изучения его влияния в различные периоды развития у личинок рыб для изучения его ингибирующего действия на Mycobacterium avium.
Этот сертифицированный стандарт на раствор подходит для использования в качестве внутреннего стандарта в хроматографических методах или методах на основе рассеянного склероза в клинических испытаниях, таких как оценка дефицита ретинилацетата, или в приложениях для тестирования пищевых продуктов и пищевых продуктов добавок с ретинилацетатом и обогащенных пищевых продуктов.

Ретинилацетат можно использовать в сочетании с другими ингредиентами для ухода за кожей, такими как гиалуроновая кислота, витамин С и пептиды, для решения многочисленных проблем с кожей и обеспечения комплексного ухода за кожей.
Ретинилацетат используется в качестве биологически активной добавки для обеспечения организма витамином А.
Ретинилацетат необходим для различных функций организма, включая поддержание здоровья кожи и зрения, поддержку иммунной системы и укрепление общего состояния здоровья.

В сфере косметики и ухода за кожей ретинилацетат часто входит в состав различных продуктов, таких как кремы, сыворотки и лосьоны.
Ретинилацетат может помочь стимулировать выработку коллагена, что может улучшить эластичность кожи и уменьшить появление морщин.
Некоторые продукты от прыщей содержат производные ретинилацетата, в том числе ретинилацетат, которые помогают очистить поры, уменьшить воспаление и предотвратить появление прыщей.

Ретинилацетат может способствовать более гладкой и ровной текстуре кожи, способствуя обновлению клеток.
Ретинилацетат может помочь осветлить темные пятна и неровности пигментации.
Ретинилацетат, в том числе полученный из ретинилацетата, имеет решающее значение для поддержания хорошего зрения и здоровья глаз.

Ретинилацетат играет роль в функционировании фоторецепторных клеток сетчатки.
Ретинилацетат можно использовать для лечения дефицита витамина А при приеме под руководством врача.
Ретинилацетат поддерживает здоровье волос и ногтей, а ретинилацетат можно найти в средствах по уходу за волосами �� ногтями.

Ретинилацетат часто используется в сочетании с другими активными ингредиентами для создания всестороннего ухода за кожей.
Например, сочетание ретинилацетата с антиоксидантами, такими как витамин С, может обеспечить дополнительную защиту от вредного воздействия окружающей среды.
Они помогают предотвратить закупорку пор, уменьшают воспаление и способствуют отшелушиванию омертвевших клеток кожи, что может привести к меньшему количеству высыпаний и более чистой коже.

Ретинилацетат может ослаблять гиперпигментацию, включая темные пятна, солнечные пятна и мелазму.
Ретинилацетат подавляет выработку меланина и стимулирует обновление пигментированных клеток кожи, что приводит к более ровному тону кожи.
Ретинилацетат может помочь улучшить текстуру кожи, уменьшая шероховатость и делая кожу более гладкой и мягкой.

Ретинилацетат часто используется для решения таких проблем, как неровная текстура кожи и расширенные поры.
Некоторые люди используют ретинилацетат в качестве профилактического средства, чтобы сохранить здоровую и молодую кожу и отсрочить признаки старения.
Ретинилацетат может помочь улучшить внешний вид некоторых типов шрамов, таких как шрамы от угревой сыпи, способствуя обновлению клеток кожи и выработке коллагена.

Ретинилацетат может способствовать общему здоровью кожи, способствуя более яркому и молодому внешнему виду.
Ретинилацетат часто включают в процедуры по уходу за кожей для поддержания здоровья и сияния кожи.
По сравнению с ретиноевой кислотой, ретинилацетат обладает повышенным потенциалом проникновения и менее раздражающим, что делает его эффективным ингредиентом для антивозрастных продуктов.

Омолаживающие преимущества местного лечения кожи ретинилацетатом основаны на его проникающей способности, которая позволяет ему достигать участков кожи, требующих лечения.
При использовании на чувствительной коже в течение длительного периода времени или в слишком высоких концентрациях ретинол может вызвать дерматит.
Путем модификации диеты, включающей корректировку меню пострадавших лиц из доступных источников пищи для оптимизации содержания ретинилацетата.

Обогащение часто употребляемых в пищу и доступных продуктов ретинилацетатом, процесс, называемый обогащением.
Ретинилацетат включает добавление синтетического витамина А в основные продукты питания, такие как маргарин, хлеб, мука, крупы и детские смеси во время обработки.
Раствор ретинилацетата может быть использован в качестве сертифицированного эталонного материала (CRM) для определения аналита в биологических образцах, молочных продуктах и фармацевтических препаратах методами хроматографии.

Ретинилацетат может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, прежде чем будут заметны значительные улучшения, поэтому важно постоянство в использовании.
Некоторые люди испытывают временное ухудшение проблем с кожей, таких как увеличение высыпаний или покраснений, когда они впервые начинают использовать ретинилацетат.
Это часто называют «продувкой ретинилацетатом» и может быть нормальной частью периода адаптации.

Многие пользователи считают, что включение ретинилацетата в свой ежедневный уход за кожей является долгосрочным обязательством по поддержанию здоровой и молодой кожи.
Последовательность в использовании может помочь сохранить результаты в течение долгого времени.
Существуют различные продукты с ретинилацетатом и ретиноидами, начиная от более низких и заканчивая более высокими концентрациями.

Начните с ретинилацетата, который соответствует вашему типу кожи и проблемам.
Людям с чувствительной кожей может потребоваться особая осторожность при использовании ретинилацетата.
Для тех, у кого есть сложные проблемы по уходу за кожей или конкретные цели, работа с дерматологом для создания индивидуального плана ухода за кожей может дать наилучшие результаты.

Они могут дать представление об использовании ретинилацетата в рамках целостного подхода к уходу за кожей.
Ретинилацетат может быть особенно эффективен для разглаживания огрубевшей кожи, такой как кожа на локтях, коленях и пятках.
Специализированные кремы для тела, содержащие ретинол, могут помочь улучшить текстуру этих областей.

Некоторые люди используют продукты с ретинилацетатом, чтобы уменьшить появление растяжек.
Несмотря на то, что ретинилацетат не может полностью устранить их, его способность стимулировать выработку коллагена и улучшать текстуру кожи может способствовать уменьшению видимости растяжек.
Дерматологи часто рекомендуют ретинилацетат или ретиноиды как часть процедурного ухода за кожей.

Ретинилацетат и его производные, в том числе ретинилацетат, действуют как антиоксиданты, помогая защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами.
Это может помочь предотвратить преждевременное старение и сохранить здоровье кожи.
Ретинилацетат иногда используется при лечении кожных заболеваний, таких как псориаз и экзема.

Ретинилацетат может помочь уменьшить воспаление и поддержать процесс заживления поврежденной кожи.
В дополнение к профилактике и лечению акне, производные ретинилацетата, такие как ретинилацетат, также могут помочь свести к минимуму появление шрамов от угревой сыпи с течением времени, способствуя обновлению кожи и выработке коллагена.
Ретинилацетат иногда включают в состав продуктов, предназначенных для устранения последствий солнечных лучей на коже, таких как солнечные пятна и фотоповреждения.

Ретинилацетат может помочь улучшить общее состояние здоровья и внешний вид кожи.
Ретинилацетат часто комбинируют с другими ингредиентами для ухода за кожей, такими как гиалуроновая кислота, витамин С и пептиды, для создания комплексных антивозрастных и омолаживающих кожу продуктов.
Эти комбинации могут повысить эффективность продукта.

При использовании продуктов, содержащих ретинилацетат, рекомендуется начинать с более низкой концентрации и постепенно увеличивать дозировку, чтобы позволить коже акклиматизироваться и свести к минимуму возможное раздражение.
Ретинилацетат также рекомендуется использовать солнцезащитный крем в течение дня при использовании ретиноидов, так как они могут сделать кожу более чувствительной к ультрафиолетовому излучению.
Более сильные ретиноидные составы, такие как содержащие ретинилацетат, обычно доступны по рецепту врача и могут использоваться для решения более серьезных проблем с кожей.

Ретинилацетат, с другой стороны, часто встречается в безрецептурных продуктах и, как правило, более мягкий.
Эти продукты могут помочь ускорить заживление, уменьшить покраснение и сохранить результаты таких процедур, как химический пилинг или лазерное лечение.

Ретинилацетат обладает антиоксидантными свойствами и защищает дермальные волокна, противодействуя повышенной активности ферментов, которые разрушают коллаген и эластин при воздействии на кожу ультрафиолетовых лучей.
Ретинилацетат может высушивать кожу при использовании в течение длительного периода времени или в слишком высоких концентрациях.

Профиль безопасности:
Умеренно токсичен при проглатывании.
Экспериментальные тератогенные и репродуктивные эффекты.
Сомнительный канцероген с экспериментальными неопластигенными данными.

При нагревании до разложения он выделяет едкий дым и раздражающие пары.
Одним из наиболее распространенных побочных эффектов использования средств, содержащих ретинилацетат, является раздражение кожи.
Это может проявляться в виде покраснения, шелушения, сухости и чувствительности.

Чтобы смягчить это, рекомендуется начать с более низкой концентрации ретинилацетата и постепенно увеличивать его использование, чтобы кожа адаптировалась.
Ретинилацетат и другие ретиноиды могут сделать кожу более чувствительной к ультрафиолетовому излучению.
Без надлежащей защиты от солнца это может привести к повышенному риску солнечных ожогов и повреждений от солнца.

Ретинилацетат необходим для ежедневного использования солнцезащитного крема при использовании ретиноидов.
Чрезмерное употребление ретинилацетата или других производных витамина А может привести к побочным эффектам, включая аллергические реакции и сильное раздражение кожи.
В рекомендациях Всемирной организации здравоохранения по приему добавок для матерей во время беременности говорится, что «ожидается польза для здоровья матери и ее развивающегося плода с небольшим риском вреда для любого из них, от ежедневной добавки, не превышающей 10 000 МЕ ретинилацетата (3000 мкг RE) в любое время беременности.

Синонимы:
РЕТИНИЛАЦЕТАТ
Ацетат витамина А
Ацетат ретинола
127-47-9
Ретинол, ацетат
полностью транс-ретинилацетат
Кристаллы
Ацетат витамина А1
полностью транс-ретинола ацетат
Ацетат спирта витамина А
Давитан А 650
Эфир витамина А
полностью транс-ацетат витамина А
Ретинол, ацетат, полностью транс-
O~15~-ацетилретинол
НБК 122045
транс-ретинилацетат
(2E,4E,6E,8E)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметилциклогексен-1-ен-1-ил)нона-2,4,6,8-тетраен-1-илацетат
РО 1-5275
Ретинола ацетат [JAN]
транс-ацетат витамина А
[(2E,4E,6E,8E)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметилциклогексен-1-ил)нона-2,4,6,8-тетраенил] ацетат
Мивак
Майвакс
3ЛЭ3Д9Д6ОЙ
полностью транс-ретинилацетат
DTXSID6021240
ЧЕБИ:32095
Ацетат витамина А (VAN)
Уксусная кислота, ретиниловый эфир
9-цис,13-цис-ретинол15-ацетат
НСК-122045
НСК-122760
NCGC00090756-09
Ацетат ретинола / полностью транс-ретинилацетат
ВитаминАцетат
Ацетат витамина А (тритированный)
DTXCID701240
Витамин А, ацетат
Ретинол, ацетат, меченный тритием
О(15)-ацетилретинол
9-цис Ретинол ацетат
Ретинилацетат, полностью транс-
КАС-127-47-9
ККРИС 1907 г.
транс-ретинола ацетат
СР-05000001431
ИНЭКС 204-844-2
УНИИ-3ЛЭ3Д9Д6ОЙ
БРН 1915439
Ретинола ацетат; Ацетат витамина А
ретинилацетат
WLN: L6UTJ A1 B1U1Y1 & U2U1Y1 & U2OV1 C1 C1
Витамин А ацетат
29444-27-7
MFCD00019413
ОРИСТАР РА
9-цис-ретинола ацетат; 9-цис-ацетат витамина А
Spectrum5_001195
Spectrum5_002001
Ацетат ретинола (JP17)
Ретинил (ретинол) ацетат
КЭ 204-844-2
ретинол, O~15~-ацетил-
BSPBio_002833
SPECTRUM1503051
РЕТИНИЛАЦЕТАТ [INCI]
C22H32O2 (ацетат ретинола)
CHEMBL486193
АЦЕТАТ ВИТАМИНА А [MI]
ЧЕБИ:94695
HMS501K04
АЦЕТАТ РЕТИНОЛА [ВОЗ-ДД]
РЕТИНИЛАЦЕТАТ [USP-RS]
АЦЕТАТ ВИТАМИНА А [ВАНДФ]
HMS1922A19
HMS2089G20
Фармакон1600-01503051
AMY13865
HY-N0679
Ретинилацетат, аналитический стандарт
Tox21_113549
Tox21_201423
Tox21_302737
BDBM50442911
ККИ-39564
LMPR01090012
NSC122045
NSC122760
NSC758220
С4083
AKOS015914999
Tox21_113549_1
КС-8187
НСК-758220
3,7-диметил-9-(2,6,6-триметилциклогексен-1-ен-1-ил)нона-2,4,6,8-тетраен-1-илацетат
IDI1_000522
NCGC00090756-01
NCGC00090756-02
NCGC00090756-03
NCGC00090756-05
NCGC00090756-06
NCGC00090756-07
NCGC00090756-08
NCGC00090756-10
NCGC00090756-11
NCGC00090756-12
NCGC00256509-01
NCGC00258974-01
ВИТАМИН А (В ВИДЕ АЦЕТАТА) [ВАНДФ]
64536-04-5
АС-19999
ALL-(E)-АЦЕТАТ РЕТИНОЛА [WHO-IP]
СБИ-0051756. П002
АЦЕТАТ ВИТАМИНА А 1,5 М.Е./Г
РО-1-5275
А16783
Д01621
Н12041
Ацетат витамина А 10 мкг/мл в ацетонитриле
AB00052305-02
AB00052305_03
ЭН300-18533003
EN300-25359996
Ацетат витамина А в желатине, 500 000 МЕ/г
Q7316808
СР-05000001431-1
СР-05000001431-3
В-108382
БРД-K65331431-001-01-3
Витамин А (ацетат), соответствует требованиям Фармакопеи США
ВИТАМИН А (В ВИДЕ АЦЕТАТА И БЕТА-КАРОТИНА) [VANDF]
Ретинола ацетат, эталонный стандарт Европейской фармакопеи (EP)
Ретинилацетат, синтетический, кристаллический твердый или переохлажденный жидкий
Ретинилацетат, Эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
Ретинилацетат, твердая или вязкая жидкость, Биореагент, синтетический, подходит для клеточных культур
Ретинилацетат, синтетический, матричная дисперсия, 475 000-650 000 единиц USP/г
(2E,4E,6E,8E)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметилциклогексен-1-енил)нона-2,4,6,8-тетраенилацетат
3,7-диметил-9-(2,6,6,-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатетраен-1-олаацетат, (все транс)-
InChI=1/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14
Ретинилацетат (ацетат витамина А), фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированные эталонные материалы

РЕТИНОЛ
Ретинол, ретиналь и ретиноевая кислота являются альдегидной, спиртовой и кислотной формами витамина А.
Ретинол хорошо известен своими потенциальными преимуществами в уходе за кожей.
Ретинол в форме сетчатки соединяется с опсином, образуя родопсин, который жизненно важен для слабого освещения и цветового зрения.

Номер CAS: 68-26-8
Молекулярная формула: C20H30O
Молекулярный вес: 286,45
Номер EINECS: b200-683-7

Ретинол биологически активен в широком спектре процессов.
Ретинол представляет собой группу ненасыщенных пищевых органических соединений, включая витамин А, ретиналь, ретиноевую кислоту, каротиноиды провитамина А и бета-каротин.
Как ретиноевая кислота, ретинол функционирует как гормоноподобный фактор роста, который поддерживает эпителиальные клетки.

Ретинол также проявляет активность по поглощению радикалов липоперокси и обладает антиоксидантными и флуоресцентными свойствами.
Ретинол — это форма витамина А, который является жирорастворимым витамином, необходимым для различных функций организма, включая зрение, поддержку иммунной системы и здоровье кожи.
Ретинол, в частности, является производным витамина А, который обычно используется в средствах по уходу за кожей и известен своим благотворным воздействием на кожу.

Человеческий ретинол получают из натуральной пищи.
Натуральный ретинол существует в различных формах.
Иммунная система человека не может расти и развиваться без ретинола.

Ретиноиды существуют в виде множества геометрических изомеров из-за ненасыщенных связей в алифатической цепи.
Ретинол, также называемый витамином А1, является жирорастворимым витамином из семейства витаминов А, который содержится в продуктах питания и используется в качестве пищевой добавки.
Поэтому основным источником ретинола является пища.

Еще 1000 лет назад в «Цянь Цзинь Яо Фан», написанном Сунь Симяо в династии Тан, записано, что печень животных может вылечить куриную слепоту.
Это раннее признание добавок витамина А.
В книгах по традиционной китайской медицине также записано, что питание печени может улучшить зрение.

Исследования в области терапии заболеваний, связанных с дефицитом витамина А, в основном связаны с питанием печени и почек, восполнением эссенции и крови, а также активацией ци.
В тканях животных ретинол присутствует в виде ретиноидов.
Ретинол или другие формы витамина А необходимы для зрения, развития клеток, поддержания кожи и слизистых оболочек, иммунной функции и репродуктивного развития.

К пищевым источникам относятся рыба, молочные продукты и мясо.
В качестве добавки он используется для лечения и профилактики дефицита ретинола, особенно того, который приводит к ксерофтальмии.
Высокие дозы могут вызвать увеличение печени, сухость кожи и гипервитаминоз А.

Высокие дозы во время беременности могут нанести вред плоду.
Организм преобразует ретинол в сетчатку и ретиноевую кислоту, через которые он действует.
Коллаген — это белок, который помогает поддерживать эластичность и упругость кожи, что делает его эффективным ингредиентом для уменьшения появления морщин и тонких линий.

Ретинол стимулирует обновление клеток кожи, что означает, что он помогает избавиться от старых, поврежденных клеток кожи и способствует росту новых, здоровых клеток кожи.
Это может привести к более гладкой и молодой коже.
Ретинол используется для лечения акне, предотвращая образование закупоренных пор, способствуя отшелушиванию омертвевших клеток кожи и уменьшая воспаление, связанное с прыщами.

Ретинол может помочь осветлить темные пятна и гиперпигментацию, такие как пигментные пятна и солнечные пятна, подавляя выработку меланина в коже.
Ретинол обладает мягким отшелушивающим эффектом, который может помочь очистить поры и улучшить текстуру кожи.
Аналогичные результаты были получены при использовании в качестве сорастворителей (с жидким аммиаком) этилендиамина и эфира; пентан; тетрагидрофуран; диэтиламин и гексаметилфосфорамид.

Ретинол и его производные проявляют омолаживающие свойства.
Ретинол используется для лечения морщин и признаков старения.
Однако из-за своей фотонестабильности и раздражающего свойства кожи ретинол практически не используется в косметических составах.

Ретинол также используется в качестве лечебного средства при дерматозах.
Дефицит ретинола приводит к ксерозу и фолликулярному гиперкератозу.
Основными пищевыми источниками ретинола являются молочный жир (сыр и сливочное масло) и яйца.

Так как он хранится в печени, включение печени в рацион также обеспечивает ретинол.
Растительный пигмент, каротин, является предшественником ретинола и присутствует в овощах с высокой пигментацией, таких как морковь, брюква и краснокочанная капуста.
Ретинол может повысить чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, поэтому очень важно ежедневно использовать солнцезащитный крем при использовании продуктов, содержащих ретинол.

Защита от солнца помогает предотвратить солнечные ожоги и дальнейшее повреждение от солнца.
Ретинол часто требует от нескольких недель до месяцев постоянного использования, чтобы увидеть заметные улучшения в коже.
Рецептурные препараты, такие как третиноин, как правило, более эффективны, но также могут быть связаны с большим количеством побочных эффектов.

Безрецептурные препараты более мягкие и подх��дят многим людям без рецепта.
Ретинол может вызвать раздражение кожи, покраснение, сухость и шелушение, особенно при первом начале его использования.
Одной из групп наибольшего риска являются дети из малообеспеченных семей, которым может не хватать в рационе свежих овощей (каротин) и молочных продуктов (витамин А).

Ретинол или другие формы витамина А необходимы для зрения, поддержания кожи и развития человека.
Помимо зрения, активным соединением является полностью транс-ретиноевая кислота, синтезированная из сетчатки, которая, в свою очередь, синтезируется из ретинола.
Ретинол входит в семейство соединений, известных как ретиноиды.

Семейство ретиноидов включает в себя различные формы ретинола, такие как ретинилпальмитат, ретинол, ретинальдегид и рецептурные ретиноиды, такие как третиноин (Ретин-А) и изотретиноин (Аккутан).
Ретинолы различаются по эффективности, при этом рецептурные препараты, как правило, более эффективны, чем безрецептурный ретинол.
При использовании средства с ретинолом часто рекомендуется количество размером с горошину для всего лица.

Использование ретинола в слишком большом количестве может увеличить риск раздражения кожи.
Ретинол обычно наносят на ночь, так как он может разрушаться под воздействием солнечного света и может стать менее эффективным.
Нанесение его перед сном обеспечивает максимальное усвоение и пользу.

Ретинол можно использовать в сочетании с другими ингредиентами для ухода за кожей, такими как гиалуроновая кислота, ниацинамид и антиоксиданты, для решения многочисленных проблем кожи.
Для достижения наилучших результатов важно использовать ретинол постоянно в течение длительного времени.
Пропуск приложений может отсрочить или снизить его эффективность.

Ретинол рекомендуется начинать с продукта с более низкой концентрацией и постепенно увеличивать силу по мере того, как кожа вырабатывает толерантность.
Это может помочь свести к минимуму первоначальное раздражение.

Ретинол — это хорошая идея, чтобы проконсультироваться с дерматологом.
Они могут предоставить индивидуальные рекомендации и даже могут назначить более сильные ретиноидные составы, если это необходимо.
Ретинол может подходить не всем, особенно людям с определенными кожными заболеваниями или чувствительностью.

Беременным или кормящим женщинам, как правило, рекомендуется избегать продуктов с ретинолом из-за потенциальных рисков для развивающегося плода или младенца.
Адапален — еще один ретинол, который часто доступен без рецепта и по рецепту.
Ретинол известен своей эффективностью в лечении акне и, как правило, более мягче воздействует на кожу по сравнению с некоторыми другими ретиноидами.

Эффективность ретинола может варьироваться от человека к человеку, в зависимости от таких факторов, как тип кожи, концентрация ретинола в продукте и частота использования.
Ретинол необходим для того, чтобы следовать инструкциям по применению продукта и постепенно вводить ретинол в свой ежедневный уход за кожей, чтобы свести к минимуму эти побочные эффекты.
Процесс производства ретинола включает в себя следующие этапы: Этап А: Синтез получения этилового эфира этинил-β-ионола; Стадия Б: Реакция сопряжения; Шаг C:Полу-
гидрирование продукта сцепления; Стадия D: Гидролиз полугидрированного продукта связи.

Выделение ретинола из полученного продукта достигали ацетилированием полного продукта реакции с использованием пиридин-уксусного ангидрида при комнатной температуре и хроматографированием на глиноземе, нейтрализованном уксусной кислотой.
Фракция ацетата ретинола была достаточно чистой, чтобы кристаллизоваться из пентана при -15 °C при посеве чистым кристаллом ацетата витамина А.
Когда ацетат ретинола был преобразован в спиртовую форму витамина А, конечный продукт показал характерные кривые поглощения ретинола в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Ретинол доступен в различных средствах по уходу за кожей, включая кремы, сыворотки и масла.
Концентрация ретинола в этих продуктах может варьироваться, поэтому важно выбрать правильный продукт для вашего типа кожи и проблем.
Существуют как безрецептурные (OTC), так и рецептурные препараты с ретинолом.

Ретинол был открыт в 1909 году, выделен в 1931 году и впервые получен в 1947 году.
Ретинол включен в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Ретинол доступен как в виде дженерика, так и без рецепта.

Ретинол используется для решения целого ряда проблем кожи, включая тонкие линии, морщины, неровный тон кожи, акне и повреждения от солнца.
Ретинол стимулирует выработку коллагена в коже.
Ретинол принимается внутрь или путем инъекций в мышцу.

В качестве ингредиента средств по уходу за кожей он используется для уменьшения морщин и других последствий старения кожи.
Ретинол в нормальных дозах переносится хорошо.
Однако в растениях форма ретинола, называемая каротиноидами, содержится в зеленой, оранжевой и желтой растительной ткани.

Соединения ретинола, такие как витамин А, ретинал, каротин и так далее из этих продуктов, могут быть преобразованы в витамин А в организме человека.
Помимо решения конкретных проблем кожи, ретинол часто используется для борьбы со старением и как часть долгосрочного ухода за кожей для поддержания здоровья и молодости кожи.
Этот витамин играет важную роль в зрении, особенно в ночном зрении, нормальном развитии костей и зубов, репродуктивной функции и здоровье кожи и слизистых оболочек (слой, выделяющий слизь, который выстилает такие области тела, как дыхательные пути).

Ретинол также действует в организме как антиоксидант, защитное химическое вещество, которое может снизить риск развития некоторых видов рака.
Существует два источника пищевого ретинола.
Активные формы, которые сразу доступны организму, получают из продуктов животного происхождения.

Они известны как ретиноиды и включают в себя ретинальдегид и ретинол.
Предшественники, также известные как провитамины, которые должны быть преобразованы организмом в активную форму, получают из фруктов и овощей, содержащих желтые, оранжевые и темно-зеленые пигменты, известные как каротиноиды, наиболее известным из которых является β-каротин.

По этой причине количество ретинола измеряется в эквивалентах ретинола (RE).
Примерно от 250 000 до 500 000 недоедающих детей в развивающихся странах ежегодно слепнут из-за дефицита ретинола.
Дефицит ретинола у будущих матерей повышает смертность детей вскоре после родов.

Куриная слепота является одним из первых признаков дефицита витамина А.
Дефицит ретинола способствует слепоте, делая роговицу очень сухой и повреждая сетчатку и роговицу.
Ретинол является одной из животных форм витамина А.

Ретинол является дитерпеноидом и спиртом.
Коммерческое производство ретинола обычно требует синтеза сетчатки путем восстановления производного пентадиена и последующего подкисления/гидролиза полученного изомера с получением ретинола.
Чистый ретинол чрезвычайно чувствителен к окислению, готовится и транспортируется при низких температурах и бескислородной атмосфере.

Все ретиноидные формы витамина А используются в косметических и медицинских целях, наносимых на кожу.
Один RE эквивалентен 0,001 мг ретинола, или 0,006 мг β-каротина, или 3,3 международных единицы витамина А.
В кишечнике витамин А защищен от химического изменения витамином Е.

Ретинол является жирорастворимым и может накапливаться в организме.
Ретинол, или витамин А, необходим для правильного поддержания функциональной и структурной целостности эпителиальных клеток и играет важную роль в дифференцировке эпителия.
Развитие и рост костей у детей также связаны с адекватным потреблением витамина А.

Ретинол, восстановленный до альдегида 11-цис-ретиналь, соединяется с опсином с образованием зрительного пигмента родопсина.
Этот пигмент присутствует в палочках сетчатки и частично отвечает за процесс темновой адаптации.

Температура плавления: 61-63 °C (лит.)
Температура кипения: 368,81°C (приблизительная оценка)
Плотность: 0,9933 (приблизительная оценка)
Показатель преломления: 1,641
Температура вспышки: -26 °C
температура хранения: -20°C
растворимость: хлороформ (незначительно), метанол (немного)
pka: 14.09±0.10(прогноз)
Форма: кристаллическая
Цвет: от желтого до оранжевого
Растворимость в воде: практически нерастворим в воде орглицеролов; растворим в абсолютном спирте, метаноле, хлороформе, эфире, жирах и маслах.
Чувствительность: Чувствительность к влаге и свету
Мерк: 13,10073
БРН: 403040
Стабильность: Стабильная, но чувствительная к свету и воздуху. Несовместим с сильными кислотами, сильными окислителями.
Протокол: 5.680
Справочник по базе данных CAS: 68-26-8 (Справочник по базе данных CAS)
FDA 21 CFR: 184.1930; 582.5930; 101.9; 104.20; 107.10; 107.100; 310.545
Вещества, добавляемые в пищу (ранее EAFUS): ВИТАМИН А

Ретинол играет важную роль в поддержании здоровья кожи.
Дефицит ретинола нарушает терминальную дифференциацию кератиновых клеток человека и делает кожу грубой, сухой, шелушащейся и забитой.
Сообщается, что витамин А может разрушать эпидермальный перенос злокачественной меланомы и Т-клеточной лимфомы, уменьшать секрецию жира обычных прыщей и количество бактерий в эпидермисе и капиллярах, а также подавлять иммунный ответ моноцитов и нейтрофилов.

Ретинол играет важную роль в качестве важного функционального материала в системах организма, таких как кроветворная функция, развитие костей, профилактика опухолей и так далее.
Поэтому добавка с ретинолом необходима для здоровья.

Острый гипервитаминоз А вызывает сонливость, головную боль, рвоту, отек сосочков и выпячивание родничка у младенцев.
Дефицит ретинола может привести к гибели животных.
Ретинол участвует в репродуктивной функции и эмбриональном развитии.

Ретинол играет важную роль в репродуктивном процессе выработки сперматозоидов и овуляции, но его биохимическая основа неясна.
Ретинол играет ключевую роль в развитии эмбрионов и организма, а также в поддержании функции тканей. Основными органами, подверженными дефициту витамина А, являются сердце, ткани глаз, кровеносная система, половая система и дыхательная система. Ретинол необходим для эмбрионального развития.

Ретинол влияет на иммунную функцию.
Лимфоидные органы, распределение клеток, гистология, лимфоциты и другие характеристики будут изменяться, когда животные будут испытывать недостаток ретинола.
Дефицит ретинола может привести к снижению иммунной функции, вызвать воспаление и усугубить воспалительные симптомы.

Функции ретинола в дерматологии.
Прием предшественников витамина А, таких как каротиноиды, ретинильные эфиры, ретинол и ретинал, может поддерживать дифференцировку эпителиальных клеток, нормальную пролиферацию и зрительную функцию.
Все эти вещества могут метаболизироваться в ретинол, сетчатку и ретиноевую кислоту.

Но в отличие от ретинола и ретинала, ретиноевая кислота не может быть восстановлена до ретинола и ретинала.
Прием ретиноевой кислоты может поддерживать только системную функцию ретинола.
Зрительный и витамин А, 11-цис-ретиналь играет важную роль в качестве фотографической группы колбочек сетчатки и зрительных пигментов в палочковидных клетках.

11-цис-ретиналь трансформируется в полностью транс-ретинальную форму под действием световой индукции.
Симптомы хронической токсичности включают шелушение кожи, выпадение волос, ломкость ногтей и гепатоспленомегалию.
Анорексия, раздражительность и отек костей наблюдались у детей.

Также может наблюдаться задержка роста.
Токсичность для печени связана с чрезмерным потреблением ретинола.
Ретинол тератогенен в больших количествах, и добавки не следует давать во время нормальной беременности.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), UL витамина А составляет 3000 мкг/день.
Ретинол является важным соединением в цикле активируемых светом химических реакций, называемых «зрительным циклом», который лежит в основе зрения позвоночных.
Ретинол преобразуется белком RPE65 в пигментном эпителии сетчатки в 11-цис-ретиналь.

Затем эта молекула транспортируется в фоторецепторные клетки сетчатки (палочковидные или колбочковые клетки у млекопитающих), где она связывается с белком опсин и действует как молекулярный переключатель, активируемый светом.
Когда 11-цис-ретиналь поглощает свет, он изомеризуется в полностью транс-ретиналь.
Изменение формы молекулы, в свою очередь, изменяет конфигурацию опсина в каскаде, что приводит к возбуждению нейронов, сигнализирующему об обнаружении света.

Затем опсин расщепляется на белковый компонент (например, метародопсин) и кофактор полностью транс-ретиналь.
Регенерация активного опсина требует превращения всего транс-ретинального обратно в 11-цис-ретиналь с помощью ретинола.
Регенерация 11-цис-ретинала происходит у позвоночных путем превращения полностью транс-ретинола в 11-цис-ретинол в последовательности химических превращений, которые происходят в основном в клетках пигментного эпителия.

Без достаточного количества ретинола регенерация родопсина происходит неполная, и возникает куриная слепота.
Куриная слепота, неспособность хорошо видеть при тусклом свете, связана с дефицитом ретинола, класса соединений, который включает в себя ретинол и сетчатку.
На ранних стадиях дефицита витамина А более светочувствительные и обильные палочки, в которых есть родопсин, имеют нарушенную чувствительность, и колбочки поражаются меньше.

Колбочки менее многочисленны, чем палочки, и бывают трех типов, каждый из которых содержит свой собственный тип йодопсина, опсины колбочек.
Колбочки опосредуют цветовое зрение и зрение при ярком свете.
Кожа вокруг глаз более тонкая и нежная, что делает ее более склонной к раздражению.

Ретинол, как правило, лучше избегать нанесения ретинола непосредственно на веки или слишком близко к области вокруг глаз. Вместо этого используйте специально разработанный крем для глаз, если вы хотите решить проблемы в этой области.
Ежедневное использование солнцезащитного крема с ретинолом имеет решающее значение при использовании ретинола или любого другого ретиноидного продукта.
Ретинол может повысить чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению, поэтому солнцезащитный крем помогает защитить кожу от солнечных лучей и снижает риск раздражения кожи.

Включение увлажняющего крема в ежедневный уход за кожей может помочь в борьбе с сухостью и шелушением, которые могут возникнуть при использовании ретинола.
Ищите мягкий, увлажняющий увлажняющий крем, который хорошо подходит для вашего типа кожи.

При использовании ретинола важно быть терпеливым.
Результаты могут быть заметны не сразу, а улучшение состояния кожи может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
Начните с более низкой концентрации и постепенно увеличивайте ее по мере привыкания кожи к продукту.

При использовании ретинола рекомендуется избегать агрессивных или абразивных средств по уходу за кожей, таких как сильные отшелушивающие средства или скрабы, которые могут усугубить чувствительность кожи.
Беременным или кормящим женщинам следует избегать применения ретинола и большинства других ретиноидов из-за потенциальных рисков для плода или младенца.
Проконсультируйтесь с врачом о безопасных альтернативах уходу за кожей в течение этого времени.

Дефицит ретинола связан с повышенной восприимчивостью к кожным инфекциям и воспалению.
Ретинол, по-видимому, модулирует врожденный иммунный ответ и поддерживает гомеостаз эпителиальных тканей и слизистой оболочки через свой метаболит, ретиноевую кислоту (РА).
Являясь частью врожденной иммунной системы, толл-подобные рецепторы в клетках кожи реагируют на патогены и повреждение клеток, индуцируя провоспалительный иммунный ответ, который включает повышенную продукцию ревматоидного артрита.

Эпителий кожи сталкивается с бактериями, грибками и вирусами.
Кератиноциты эпидермального слоя кожи продуцируют и секретируют антимикробные пептиды (АМП).
Диссоциация полностью транс-ретинола и опсина сочеталась с нервной стимуляцией зрительного центра мозга.

В результате ряда биохимических процессов нервные импульсы формируются в палочковых клетках на конце синапса, а затем зрительный нерв проводит нервные импульсы.
Зрительный процесс представляет собой компонент возобновляемого цикла, и полностью транс-ретиналь может быть ферментативно модифицирован до 11-цис-формы в темноте.
Системные эффекты Ретинола.

Ретинол не только значительно влияет на зрительную функцию, но и оказывает большее физиологическое воздействие, чем зрительная.
Дефицит ретинола разрушает зрительный цикл, приводит к повреждению темновой адаптации (куриная слепота или никталопия) и разрушает системные функции, необходимые для поддержания жизни (например, повреждение роговицы, инфекция и гипоплазия).

История:
Исследования витаминов являются большим достижением в развитии наук о жизни, в то время как человечеству потребовалось всего полвека, чтобы открыть и понять витамины.
Однако на ранней стадии открытия витамина для ученых все еще очень сложно.
В период с 1913 по 1915 год Элмер Макколлум и Маргарита Дэвис указывали, что темпы роста поддерживаются, по крайней мере, двумя различными видами факторов роста: один может быть отделен от яиц или масла, а другой — множественный неврит цыплят и голубей может быть извлечен водой; поэтому они были названы жирорастворимым ретинолом и водорастворимым витамином группы В.

В 1919 году исследователи продемонстрировали, что жирорастворимый ретинол не только поддерживает скорость роста, но и предотвращает сухость глаз и куриную сле��оту.
В 1920 году доктор Дж.К. Драммонд назвал этот активный липид витамином А.
Ретинол содержится в рыбьем жире и предотвращает возникновение сухости глаз и куриной слепоты.

Использует:
Ретинол можно использовать в сочетании с другими ингредиентами для ухода за кожей, такими как гиалуроновая кислота, витамин С и пептиды, для решения многочисленных проблем кожи и обеспечения комплексного ухода за кожей.
Ретинол часто используется в сочетании с другими активными ингредиентами для создания всестороннего ухода за кожей.
Например, сочетание ретинола с антиоксидантами, такими как витамин С, может обеспечить дополнительную защиту от вредного воздействия окружающей среды.

Они помогают предотвратить закупорку пор, уменьшают воспаление и способствуют отшелушиванию омертвевших клеток кожи, что может привести к меньшему количеству высыпаний и более чистой коже.
Ретинол может ослаблять гиперпигментацию, включая темные пятна, солнечные пятна и мелазму.

Ретинол подавляет выработку меланина и стимулирует обновление пигментных клеток кожи, в результате чего тон кожи становится более ровным.
Ретинол может помочь улучшить текстуру кожи, уменьшая шероховатость и делая кожу более гладкой и мягкой.
Ретинол часто используется для решения таких проблем, как неровная текстура кожи и расширенные поры.

Некоторые люди используют ретинол в качестве профилактической меры, чтобы сохранить здоровую и молодую кожу и отсрочить признаки старения.
Ретинол может помочь улучшить внешний вид некоторых типов шрамов, таких как шрамы от угревой сыпи, способствуя обновлению клеток кожи и выработке коллагена.
Ретинол может способствовать общему здоровью кожи, способствуя более яркому и молодому внешнему виду.

Ретинол часто включают в процедуры по уходу за кожей для поддержания здоровья и сияния кожи.
По сравнению с ретиноевой кислотой, ретинол обладает повышенным потенциалом проникновения и менее раздражает, что делает его эффективным ингредиентом для антивозрастных продуктов.
Омолаживающие преимущества местного лечения кожи ретинолом основаны на его проникающей способности, которая позволяет ему достигать участков кожи, требующих лечения.

При использовании на чувствительной коже в течение длительного периода времени или в слишком высоких концентрациях ретинол может вызвать дерматит.
Путем модификации диеты, включающей корректировку меню пострадавших лиц из доступных источников пищи для оптимизации содержания ретинола.
Обогащение часто употребляемых в пищу и доступных продуктов с помощью ретинола, процесс, называемый обогащением.

Ретинол включает добавление синтетического витамина А в основные продукты питания, такие как маргарин, хлеб, мука, крупы и детские смеси во время обработки.
Путем введения высоких доз ретинола целевой группе населения с дефицитом ретинола, метод, известный как добавки.
В регионах, где дефицит является распространенным явлением, лицам с высоким риском рекомендуется принимать одну большую дозу два раза в год.

Ретинол широко известен своими омолаживающими свойствами.
Ретинол помогает уменьшить появление тонких линий, морщин и пигментных пятен, стимулируя выработку коллагена, способствуя обновлению клеток кожи и улучшая ее текстуру.
Ретинол, как правило, рекомендуется наносить продукты с ретинолом вечером как часть ночного ухода за кожей.

Это позволяет изделию работать, пока вы спите, и сводит к минимуму потенциальную чувствительность к солнцу в течение дня.
Повторение важности ежедневного использования солнцезащитного крема имеет решающее значение при использовании ретинола или ретиноидов.
Солнцезащитный крем помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения, которое может усугубить проблемы с кожей и увеличить риск солнечных ожогов.

Хотя ретинол может быть эффективным, он также может привести к сухости или шелушению, особенно на начальных этапах использования.
Включение увлажняющего крема в ваш уход может помочь бороться с этими побочными эффектами и сохранить кожный барьер здоровым.
Частота использования ретинола зависит от концентрации продукта и переносимости вашей кожей.

Некоторые люди начинают использовать продукты с ретинолом через ночь или несколько раз в неделю и постепенно увеличивают использование по мере адаптации кожи.
Избегайте использования агрессивных или абразивных чистящих средств при использовании ретинола.
Выбирайте мягкое, увлажняющее очищающее средство, которое не лишает кожу ее естественных масел.

Достижение желаемых результатов с помощью ретинола часто требует терпения.
От ретинола может пройти от нескольких недель до нескольких месяцев, прежде чем будут заметны значительные улучшения, поэтому важно последовательное использование.
Некоторые люди испытывают временное ухудшение проблем с кожей, таких как увеличение высыпаний или покраснений, когда они впервые начинают использовать ретинол.

Это часто называют «очищением ретинола» и может быть нормальной частью периода адаптации.
Многие пользователи считают, что включение ретинола в свой ежедневный уход за кожей является долгосрочным обязательством по поддержанию здоровой и молодой кожи.
Последовательность в использовании может помочь сохранить результаты в течение долгого времени.

Существуют различные продукты с ретинолом и ретиноидами, начиная от более низких и заканчивая более высокими концентрациями.
Начните с продукта, который соответствует вашему типу кожи и проблемам.
Людям с чувствительной кожей следует быть особенно осторожными при использовании ретинола.

Для тех, у кого есть сложные проблемы по уходу за кожей или конкретные цели, работа с дерматологом для создания индивидуального плана ухода за кожей может дать наилучшие результаты.
Они могут дать представление об использовании ретинола в рамках целостного подхода к уходу за кожей.
Ретинол может быть особенно эффективен для разглаживания огрубевшей кожи, такой как кожа на локтях, коленях и пятках.

Специализированные кремы для тела, содержащие ретинол, могут помочь улучшить текстуру этих областей.
Некоторые люди используют средства с ретинолом, чтобы уменьшить появление растяжек.
Хотя ретинол может не устранять их полностью, его способность стимулировать выработку коллагена и улучшать текстуру кожи может способствовать уменьшению видимости растяжек.

Дерматологи часто рекомендуют средства с ретинолом или ретиноидами как часть ухода за кожей после процедуры.
Эти продукты могут помочь ускорить заживление, уменьшить покраснение и сохранить результаты таких процедур, как химический пилинг или лазерное лечение.
Продукты с ретинолом могут быть эффективны для борьбы с прыщами или прыщами на спине.

Они работают аналогично своей роли в лечении прыщей на лице, очищая поры и уменьшая воспаление.
Ретинол может обладать противовоспалительными свойствами, что может быть полезно для людей с определенными кожными заболеваниями, такими как розацеа.
Однако применение Ретинола в этих случаях должно тщательно контролироваться дерматологом.

Ретинол и ретиноиды могут способствовать общему улучшению тона и текстуры кожи.
Это включает в себя уменьшение покраснений, повышение эластичности кожи и обеспечение более гладкого и молодого внешнего вида.
Даже после достижения желаемых результатов многие люди продолжают использовать ретинол или ретиноидные продукты в своем ежедневном уходе за кожей, чтобы сохранить здоровую и молодую кожу в рамках своей долгосрочной стратегии ухода за кожей.

Ретинол и ретиноиды выпускаются в различных составах, включая кремы, сыворотки, гели и масла.
Выбор правильного состава зависит от индивидуальных предпочтений и типа кожи.
Некоторые люди включают ретинол в свой ежедневный уход за кожей в более молодом возрасте, чтобы предотвратить преждевременное появление признаков старения.

Это может быть частью проактивного подхода к уходу за кожей.
Для тех, у кого есть определенные проблемы или состояния кожи, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с дерматологом перед началом приема ретинола или режима с ретинолом.
Многие люди включают ретинол в свой ежедневный уход за кожей, чтобы сохранить молодой цвет лица.

Ретинол и некоторые производные ретиноидов эффективны при лечении акне.
Ретинол) является жирорастворимым витамином А, который необходим для роста новых клеток и профилактики куриной слепоты.
Нет заметных потерь при нагревании или замораживании, и он стабилен в отсутствие воздуха.

Источники включают печень, обогащенный маргарин, яйца и молоко.
Ретинола пальмитат можно найти в замороженном заменителе яйцеклеток.
Встречается в преформированном виде только у животных; метаболизируется из каротиноидов, таких β-каротин, в слизистой оболочке кишечника.

Пищевые источники включают печень, молоко, масло, сыр, яйца и рыбий жир или каротиноиды из фруктов и овощей.
Хранится преимущественно в печени в этерифицированном виде; транспортируется в крови ретинол-связывающим белком (RBP).
Ретинол – это ретиноид, который считается средством для оживления кожи.

Сообщается, что ретинол усиливает сияние кожи и лечит состояния, связанные с хронологическим старением, такие как морщины и тонкие линии, а также дерматологические заболевания, включая акне, фолликулярные папулы и папулы поражений, актинический кератоз, жирную кожу и розацеа.
По мнению клинических дерматологов, ретинол является одним из немногих веществ, обладающих доказанной способностью уменьшать и предотвращать тонкие линии и морщины.

Ретинол способен изменять поведение стареющих клеток, чтобы они действовали более молодо.
Ретинол считается необходимым для нормального роста и дифференцировки клеток эпидермиса и стимулирует образование новых кровеносных сосудов в коже, улучшая тонус кожи.
Кроме того, ретинол обладает антиоксидантными свойствами и защищает дермальные волокна, противодействуя повышенной активности ферментов, которые разрушают коллаген и эластин при воздействии на кожу uV-лучей.

Ретинол может сушить кожу при использовании в течение длительного периода времени или в слишком высоких концентрациях.
Будучи более слабым ретиноидом, чем ретиноевая кислота, ретинол превращается в ретиноевую кислоту при попадании на кожу.

Профиль безопасности:
Инъекции ретинола в количестве более 1 миллиона МЕ у взрослых и более 300 000 МЕ у детей приводили к развитию повышенного внутричерепного давления (описанные симптомы включают головную боль, головокружение, рвоту, зрительные изменения и выпячивание родничка у младенцев).
Острые проглатывания более 12 000 МЕ на килограмм также считаются токсичными.

Токсичность чаще наблюдается при хроническом приеме внутрь высоких доз 30 000–50 000 МЕ в сутки.
Токсичность ретинола у детей развивается после хронического приема в 410 раз больше рекомендуемой суточной нормы в течение нескольких недель или месяцев.
Точный механизм, приводящий к токсичности, неизвестен.

Может возникнуть как острая, так и хроническая токсичность.
Острая токсичность у взрослых встречается редко.
Умеренно токсичен при проглатывании.

Печеночная токсичность обычно требует месяцев или лет ежедневного приема высоких доз ретинола.
Не известно ни одного случая токсичности витамина А, связанной с приемом бета-каротина.
Тератогенные эффекты человека при приеме внутрь: аномалии развития черепно-лицевой области и мочеполовой системы.

Синонимы:
ретинол
Витамин А
полностью транс-ретинол
68-26-8
Витамин А1
Альфалин
Чокола А
Альфастерол
Асет
Аквасинт
Аксерофтол
Эпителиол
Препалин
Теставол
Верофталь
Афаксин
Агиолан
Агонкал
Анатолия
Апексол
Дофсол
Мивпак
Вафлол
Витпекс
Аоральный
транс-ретинол
Алкоголь с витамином А
Вкладки Disatabs
Олеовитамин А
Бентавит А
Дохифрал А
Альковит А
Анатолия А
Воган-Неу
Полностью транс-ретиниловый спирт
А-Мулсал
Биостерол
Офталамин
Пливит А
Ви-Альфа
А-Витан
Полностью транс-ретинол
Атары
Авибон
Авитол
Аксерол
Вафол
Воган
Ретровитамин А
Фактор сала
спирт с трансвитамином А
Homagenets Aoral
Видение А
Теставол С
Хай-А-Вита
Спирт с витамином А1
А-Соль
полностью транс-витамин А
А-Ви-Пел
АКОН
АТАВ
Супер А
Солу-А
11103-57-4
Нио-А-Лет
Вио-А
Ви-Дом-А
Противоинфекционный витамин
Антиксерофтальмологический витамин
Витавел А
Дель-ВИ-А
Витамин роста
Витамин А
Витавел-А
Аксерофтолум
Ретинол
Ретинол
Таласфера
бета-ретинол
Витамин А1, полностью транс-
Витамин А спиртовой, полностью транс-
Витамин А
Гидровит А
транс-витамин А спирт
Ретинол [DCIT]
Циласфера
Ви-альфа; Ви-альфа
Ретинол, все транс-
Антиксерофтальмические витамины
Ровимикс А 500
полностью транс-витамин А1
Ретинол [МНН:БАН]
Retinolum [МНН-латынь]
Витамин А1 алкоголь, все транс
Все Транс Ретинол
Ро-а-вит
tROL
Витамин А спирт (VAN)
Ретинол (Вит А)
(2E,4E,6E,8E)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметилциклогексен-1-ен-1-ил)нона-2,4,6,8-тетраен-1-ол
Аквазол А парентеральный
КСРИС 5444
ХСБД 815
C20H30O
Витамин-А
УНИИ-G2SH0XKK91
Бета-ретинол
(2E,4E,6E,8E)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметилциклогексен-1-ил)нона-2,4,6,8-тетраен-1-ол
ИНЭКС 200-683-7
G2SH0XKK91
[11,12-3H]-Ретинол
НБК 122759
НСК-122759
УНИИ-81Г40Х8Б0Т
БРН 0403040
Витамин А (USP)
(all-E)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатетраен-1-ол
DTXSID3023556
Витамин А [натуральный]
Витамин А1 спиртовой, полностью транс-
Офталамин (устарело)
Ретин-11,12-т2-ол (9CI)
2,4,6,8-нонатетраен-1-ол, 3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-, (all-E)-
ИНЭКС 234-328-2
CHEMBL986
М.В.К. 9+3
3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклхексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатетраен-1-ол
DTXCID203556
транс-ретиноловая кислота (витамин А)
ЧЕБИ:17336
КЭ 200-683-7
Полностью транс-13,14-дигидро ретинол
4-06-00-04133 (Справочник Beilstein)
ВИТАМИН
3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатетраен-1-ол, (олл-Е)-
ЛПК
Витамин А (натуральный)
NCGC00017343-07
Ретинол-(клеточный ретинол-связывающий белок)
3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонат-траен-1-ол
3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатетраен-1-ол
3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатетраен-1-ол, (олл-Е)-изомер
Спирт 9,13-диметил-7-(1,1,5-триметил-6-циклогексен-5-ил)-7,9,11,13-нонатетраен-15-ол
Ви-а
ПОЛНОСТЬЮ ТРАНС-РЕТИНОЛ (СМ. ТАКЖЕ РЕТИНОИДНЫЙ ПРОЕКТ 1)
Homagenets aorl
Воган-ну
Кристалл витамина А
Зиносан Н
КАС-68-26-8
полностью транс-ретинол; (2E,4E,6E,8E)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметилциклогекс-1-ен-1-ил)нона-2,4,6,8-тетраен-1-ол
SMR000112036
Витамин А (корм)
9-цис,13-цис-ретинол
СР-01000763813
MFCD00001552
ЧЕБИ:50211
Трициклические
Сард-фактор
Техосфера ВитА
витамины А
.alpha.sterol
b-ретинол
Ретинол-
.alpha.lin
Ретинил А
1рбп
витамин А витамин
Спирт с витамином А
Витамин-А1
витамины витамина А
Ви-.альфа.
(9Z)-Ретинол
ЛЮТАВИТ А
МИКРОВИТ А
ВИАТМИН А
1ГХ8
РЕТИНОЛ [HSDB]
РЕТИНОЛ [INCI]
РЕТИНОЛ [МНН]
Retinolum densatum oleosum
Spectrum5_000993
Spectrum5_001997
ВИТАМИН А [MI]
РЕТИНОЛ [ВОЗ-ДД]
Д0АО6П
D0S7WX
Ретинол, 95%, синтетический
спирт с транс-витамином А
SCHEMBL3112
ВИТАМИН А (МАРТ.)
all-транс-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатетраен-1-ол
Ретинол, полностью транс-(8CI)
КОНЦЕНТРАТ ВИТАМИНА А
СТАВКА:PXR0102
MLS001066379
MLS001074751
MLS006010008
Ретинол, полностью транс- (8CI)
SPECTRUM1501203
(ALL-E)-
GTPL4053
HMS501I08
A11CA01
D10AD02
R01AX02
S01XA02
ВИТАМИН А (МОНОГРАФИЯ EP)
3,7-диметил-9-(2,6,6-триметилциклогекс-1-ен-1-ил)нона-2,4,6,8-тетраен-1-ол
ВИТАМИН А (МОНОГРАФИЯ ФАРМАКОПЕИ)
81Г40Х8Б0Т
DTXSID301014459
HMS1921B04
HMS2092L13
HMS2270C05
Фармакон1600-01501203
ВИТАМИН А, НЕУТОЧНЕННАЯ ФОРМА
BCP06593
HY-B1342
Tox21_110818
Tox21_202441
Tox21_300287
BDBM50092056
ККИ-38864
LMPR01090001
NSC122759
NSC758150
С5592
3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексенил)-нона-2,4,6,8-тетраен-1-ол
AKOS015902578
DB00162
ЛС-1578
НСК-758150
SDCCGMLS-0066724. П001
(2E,4E,6E,8E)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметилциклогек-1-енил)нона-2,4,6,8-тетр аен-1-ол
IDI1_000486
SMP2_000102
NCGC00017343-02
NCGC00017343-03
NCGC00017343-04
NCGC00017343-05
NCGC00017343-06
NCGC00017343-08
NCGC00017343-09
NCGC00017343-11
NCGC00091784-01
NCGC00091784-02
NCGC00091784-03
NCGC00091784-04
NCGC00091784-05
NCGC00091784-06
NCGC00254024-01
NCGC00259990-01
АЦ-11701
БС-17906
СБИ-0051690. П002
КС-0013091
С00473
С17276
Д06543
AB00052248_05
EN300-6733268
A836068
Q424976
Ретинол, >=95,0% (ВЭЖХ), ~2700 ЕД/мг
Ретинол, синтетический, >=95% (ВЭЖХ), кристаллический
Дж-014834
Дж-017515
К-201926
СР-01000763813-2
СР-01000763813-4
В-104683
БРД-K22429181-001-06-8
БРД-K64634304-001-01-5
WLN: L6UTJ A1 B1U1Y1&U2U1Y1&U2Q C1 C1
Ретинол, BioXtra, >=97,5% (ВЭЖХ), ~3100 ЕД/мг
Z2315574891
3,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатетраен-1-ол
2,4,6,8-НОНАТЕТРАЕН-1-ОЛ, 3,7-ДИМЕТИЛ-9-(2,6,6-ТРИМЕТИЛ-1-ЦИКЛОГЕКСЕН-1-ИЛ)-
2,6,8-нонатетраен-1-ол, 3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-, (олл-Е)-
3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатетраен-1-ол
3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатетраен-1-ол, все (Е)-
3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексенил)-2,4,6,8-нонатетраен-1-ол
(2E,4E,6E,8E)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексенил)-1-нона-2,4,6,8-тетраенол
(2E,4E,6E,8E)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексенил)нона-2,4,6,8-тетраен-1-ол
(2E,4E,6E,8E)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметилциклогек-1-енил)нона-2,4,6,8-тетраен-1-ол
(2Z,4Z,6Z,8Z)-3,7-диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатетрен-1-ол
РЕШЕНИЕ JARPOL PVP/VA 64 Вт
ОПИСАНИЕ:
Jarpol PVP/VA 64W Solution представляет собой сополимер винилпирролидона и винилацетата в удобном в использовании водном растворе. консервируется с 0,05% макс. хлорид додецилтриметиламмония.
Jarpol PVP/VA 64W Solution – превосходное пленкообразующее средство и средство для укладки волос.

Номер CAS: 25086-89-9


Раствор Jarpol PVP/VA 64W действует как пленкообразователь.
Jarpol PVP/VA 64W Solution представляет собой 50% водный раствор винилпирролидона с винилацетатом.
Решение Jarpol PVP/VA 64W обладает сильными когезионными свойствами.
Решение Jarpol PVP/VA 64W обеспечивает прозрачную, твердую, глянцевую, водоудаляемую пленку.


Решение Jarpol PVP/VA 64W демонстрирует совместимость с модификаторами и пластификаторами, позволяя изменять гигроскопичность и гибкость пленки.
Jarpol PVP/VA 64W Solution подходит для аэрозольных и неаэрозольных продуктов.
Раствор Jarpol PVP/VA 64W рекомендуется для применения в средствах для укладки волос, таких как лак для волос, гель для волос, муссы, лосьоны для укладки волос и гели для моделирования.



Сополимеры ВП/ВА Jarpol PVP/VA 64W Solution образуют прозрачные, гибкие, кислородопроницаемые пленки, которые прилипают к стеклу, пластику и металлам.
Смолы Jarpol PVP/VA 64W Solution представляют собой линейные статистические сополимеры, получаемые путем свободнорадикальной полимеризации мономеров в различных соотношениях.

Раствор Jarpol PVP/VA 64W доступен в виде белого порошка или прозрачного раствора в этаноле и воде.
Jarpol PVP/VA 64W Solution широко используются в качестве пленкообразователей благодаря гибкости пленки, хорошей адгезии, блеску, водоотталкиваемости и твердости.

Эти свойства делают раствор Jarpol PVP/VA 64W пригодным для использования в различных промышленных продуктах, средствах личной гигиены и фармацевтических продуктах.


Jarpol PVP/VA 64W Раствор с различным соотношением N-винилпирролидона и винилацетата, растворимый в большинстве органических растворителей.


Существует в виде порошка, водного раствора и раствора этнола.
Jarpol PVP/VA 64W Solution Водные растворы неионогенны, нейтрализация не требуется.
Полученные пленки являются твердыми, блестящими и водосмываемыми; Регулируемая вязкость, температура размягчения и чувствительность к воде в зависимости от соотношения VP/VA; Хорошая совместимость со многими модификаторами, пластификаторами, аэрозольными пропеллентами и другими косметическими ингредиентами, а гигроскопичность снижается пропорционально содержанию винилацетата.


ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЯ JARPOL PVP/VA 64W:

Jarpol PVP/VA 64W Solution является отличным выбором в качестве пленкообразователя и средства для укладки волос, которые подходят для фурмуляций, используемых для формирования пленки и модификации вязкости, особенно в средствах для укладки волос, таких как гели для волос, аэрозольные газовые баллончики, влажные посмотри спреи.



Jarpol PVP/VA 64W Solution представляет собой линейный статистический сополимер N-винилпирролидона и винилацетата в соотношении 6:4.
Винилацетатный компонент раствора Jarpol PVP/VA 64W снижает гидрофильность и температуру стеклования (Tg) по сравнению с гомополимерами повидона с аналогичной молекулярной массой.

В результате Jarpol PVP/VA 64W Solution представляет собой идеальное связующее для таблеток, которое расширяет свои превосходные адгезивные свойства при влажной грануляции, а также при сухой грануляции и прямом прессовании.
Благодаря сферической морфологии полых частиц и высокой пластичности Jarpol PVP/VA 64W Solution исключительно хорошо работает в качестве связующего при прямом прессовании.

Кроме того, более низкий Tg делает раствор Jarpol PVP/VA 64W идеальной полимерной матрицей для твердых дисперсий/растворов, получаемых методом экструзии горячего расплава, что улучшает растворение плохо растворимых активных лекарственных веществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ JARPOL PVP/VA 64W:
Решение Jarpol PVP/VA 64W пригодно для использования при прямом прессовании, сухой грануляции, влажной грануляции, экструзии горячего расплава и нанесении пленочного покрытия.
Раствор Jarpol PVP/VA 64W обладает хорошей текучестью.

Решение Jarpol PVP/VA 64W имеет большую площадь поверхности благодаря полой морфологии частиц – улучшает сцепление частиц и хорошую сжимаемость.
Решение Jarpol PVP/VA 64W имеет идеальную температуру стеклования (Tg) для экструзии горячего расплава.



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРА JARPOL PVP/VA 64W


Номер CAS: 25086-89-9
Формула: (C6h9no.C4h6o2)X
Молекулярная основная цепь: сополимер вп/ва.
Белый цвет
здесь: сополимер вп/ва
Применение: уход за собой



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИ(1-ВИНИЛПИРРОЛИДОН-КО-ВИНИЛАЦЕТАТА)
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 сброса в окружающую среду.

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

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

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с предельно допустимыми значениями профессионального воздействия.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

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

Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Используйте подходящие перчатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует истолковывать как разрешение на какой-либо конкретный сценарий использования.

Защита тела:
Полный костюм защиты от химикатов. Тип защитных средств необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

Если респиратор является единс��венным средством защиты, используйте респиратор, закрывающий все лицо.
Используйте респираторы и их компоненты, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия на окружающую среду
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать сброса в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы переработки отходов:
Продукт:
Предложите решения для излишков и неперерабатываемых отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.




РИБОНУКЛЕОТИД
Рибонуклеотид считается молекулярным предшественником нуклеиновых кислот.
Рибонуклеотид содержит примерно 7,5 молекул кристаллизационной воды.
Рибонуклеотид не имеет запаха и имеет характерный вкус.

Номер CAS: 4691-65-0
Молекулярная формула: C10H14N4NaO8P
Молекулярный вес: 372,21
Номер EINECS: 225-146-4

4691-65-0, Динатрий 5'-инозинат, Динатрий инозинат, Инозинат натрия, 5'-Имп динатриевая соль, ИМП динатриевая соль, 5'-ИНОЗИНОВАЯ КИСЛОТА, ДИНАТРИЕВАЯ СОЛЬ, Инозин-5'-монофосфорная кислота динатриевая соль, FEMA No 3669, Инозин-5'-монофосфатная динатриевая соль, Динатрий инозин-5'-монофосфат-монофосфат-монофосфат, Инозин-5'-монофосфат натрия, Инозин-5'-монофосфат динатриевый гидрат, Натрий 5'-инозинат, T2ZYA7KC05, 5'-Инозиновая кислота, натриевая соль (1:2), IMP натриевая соль, динатрий; [(2R,3S,) 4R,5R)-3,4-дигидрокси-5-(6-оксо-1H-пурин-9-ил)оксолан-2-ил]метилфосфат, 5'-фосфат натрия (2:1), динатрия инозин 5'-монофосфат, риботид, динатрий-инозин 5'-фосфат, 5'-инозиновая кислота динатриевая соль, натрий ((2R,3S,4R,5R)-3,4-дигидрокси-5-(6-гидрокси-9H-пурин-9-ил)тетрагидрофуран-2-ил)метилфосфат, MFCD00036201, CCRIS 6560, 5'-IMPдинатриевая соль, Инозин-5'-монофосфат натрия, EINECS 225-146-4, NSC 20263, Динатриевая соль инозиновой кислоты, UNII-T2ZYA7KC05, 5'-IMP 2Na, натриевая соль инозин-5'-монофосфата, NSC-20263, динатриевая соль инозин-5'-монофосфорной кислоты, инозинмонофосфат натрия, SCHEMBL316941, INS NO.631, ИНОЗИНАТ ДИНАТРИЯ [FCC], DTXSID4044242, ИНОЗИНАТ ДИНАТРИЯ [INCI], INS-631, CHEBI:184785, ИНОЗИНАТ НАТРИЯ [МАРТ.], ИНОЗИНАТ НАТРИЯ [USP-RS], ИНОЗИНАТ НАТРИЯ [WHO-DD], инозин-5'-монофосфатDisodiumSalt, AKOS015896269, AKOS015918501, AKOS024282555, DISODIUM 5'-INOSINATE [FHFI], CCG-268550, E 631 (СРЕДСТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ), инозинмонофосфат динатрий [ВОЗ-ДД], [(3S,2R,4R,5R)-3,4-дигидрокси-5-(6-оксогидропурин-9-ил)оксолан-2-ил]метилдигидр-огенфосфат, натриевая соль, натриевая соль, AS-57564, E 631, E-631, I0036, Q905782, динатрий [(2R,3S,4R,5R)-3,4-дигидрокси-5-(6-гидрокси-9H-пурин-9-ил)оксолан-2-ил]метилфосфат, натрий ((2R,3S,4R,5R)-3,4-дигидрокси-5-(6-оксо-1H-пурин-9(6H)-ил)тетрагидрофуран-2-ил)метилфосфат

Рибонуклеотиды, образующиеся в результате восстановления рибонуклеотидов ферментом рибонуклеотидредуктазой (РНР), являются важными строительными блоками для ДНК.
Существует несколько различий между ДНК-дезоксирибонуклеотидами и РНК-рибонуклеотидами.
Последовательные нуклеотиды связаны друг с другом фосфодиэфирными связями.

В биохимии рибонуклеотид — это нуклеотид, содержащий рибозу в качестве пентозного компонента.
Нуклеотиды являются основными строительными блоками ДНК и РНК.
Рибонуклеотиды сами по себе являются основными мономерными строительными блоками для РНК.

Рибонуклеотиды также используются в других клеточных функциях.
Эти специальные мономеры используются как в клеточной регуляции, так и в клеточной сигнализации, как это видно в аденозинмонофосфате (АМФ).
Кроме того, рибонуклеотиды могут быть преобразованы в аденозинтрифосфат (АТФ), энергетическую валюту в организмах.

Рибонуклеотиды могут быть преобразованы в циклический аденозинмонофосфат (циклический АМФ) для регуляции гормонов в организмах.
В живых организмах наиболее распространенными основаниями рибонуклеотидов являются аденин (A), гуанин (G), цитозин (C) или урацил (U).
Азотистые основания подразделяются на два исходных соединения: пурин и пиримидин.

Общая структура рибонуклеотида состоит из фосфатной группы, рибозной сахарной группы и нуклеотидного основания, в котором нуклеотидное основание может быть аденином, гуанином, цитозином или урацилом.
Без фосфатной группы состав нуклеотидного основания и сахара известен как нуклеозид.
Взаимозаменяемые азотистые нуклеотидные основания получают из двух исходных соединений, пурина и пиримидина.

Нуклеотиды являются рибонуклеотидными соединениями, то есть они содержат, по крайней мере, два различных химических элемента в качестве членов своих колец.
И РНК, и ДНК содержат два основных пуриновых основания, аденин (A) и гуанин (G), а также два основных пиримидина.
Как в ДНК, так и в РНК одним из пиримидинов является цитозин (С).

Однако ДНК и РНК различаются по второму основному пиримидину.
ДНК содержит тимин (Т), в то время как РНК содержит урацил (U).
Есть некоторые редкие случаи, когда тимин встречается в РНК, а урацил — в ДНК.

Рибонуклеотиды могут быть синтезированы в организмах из более мелких молекул по пути de novo или переработаны по пути спасения.
В случае пути de novo как пурины, так и пиримидины синтезируются из компонентов, полученных из предшественников аминокислот, рибозо-5-фосфатов, CO2 и NH3.
Рибонуклеотиды являются строительными блоками нуклеиновых кислот — одной из четырех основных групп биомолекул среди белков, углеводов и аминокислот.

Основной скелет рибонуклеотида состоит из пентозного сахара, фосфата и азотистого основания (пурина или пиримидина).
И, в зависимости от типа пентозного сахара, содержащегося в нуклеотиде, рибонуклеотиды бывают двух типов: рибонуклеотид и дезоксирибонуклеотид.

Рибонуклеотид представляет собой нуклеотид, содержащий рибозу в качестве пентозного сахара.
Молекула рибонуклеотида выступает в качестве предшественника для синтеза нуклеиновых кислот.
Рибонуклеотид может трансформироваться в дезоксирибозный сахар после реакции восстановления, облегченной рибонуклеотидредуктазой (РНР) — ферментом, впервые обнаруженным у E.coli (Escherichia coli) и имеющим каталитический механизм восстановления рибонуклеотидов.

Рибонуклеотид в основном используется для синтеза РНК.
Тогда как дезоксирибонуклеотид используется в процессе синтеза ДНК.
Азотистые основания рибонуклеотидов сгруппированы в две группы: пуриновые и пиримидиновые.

Они состоят из четырех молекул, в число которых входят аденин (A), гуанин (G), цитозин (C) и урацил (U).
Разница между ДНК и РНК, развивающимися нуклеотидами, заключается в присутствии тимина, который участвует только в процессе репликации ДНК, а не в синтезе РНК.
Наличие и отсутствие фосфатных групп в структуре рибонуклеотидов изменяет весь химический состав биомолекулы.

В отсутствие фосфатной группы молекула известна как рибонуклеозид, а не рибонуклеотиды.
Также, в зависимости от количества фосфатов, рибонуклеотиды могут быть монофосфатами (имеющими одну фосфатную группу), дифосфатами (имеющими две фосфатные группы) и трифосфатами (имеющими три фосфатные группы).
Рибонуклеотид, также известный как рибонуклеозиддифосфатредуктаза (рНДП), представляет собой фермент, катализирующий образование дезоксирибонуклеотидов из рибонуклеотидов.

Рибонуклеотид катализирует это образование, удаляя 2'-гидроксильную группу рибозного кольца нуклеозиддифосфатов.
Это восстановление приводит к образованию дезоксирибонуклеотидов.
Рибонуклеотиды, в свою очередь, используются в синтезе ДНК.

Реакция, катализируемая РНР, строго консервативна во всех живых организмах.
Кроме того, РНР играет важнейшую роль в регулировании общей скорости синтеза ДНК, так что соотношение ДНК и клеточной массы поддерживается в постоянном соотношении во время деления клетки и репарации ДНК.
Несколько необычной особенностью фермента РНР является то, что он катализирует реакцию, протекающую по свободнорадикальному механизму действия.

Субстратами для РНР являются АДФ, ГДП, ХДФ и УДФ, дТДФ (дезокситимидиндифосфат) синтезируется другим ферментом (тимидилаткиназой) из дТМП (дезокситимидин монофосфата).
Рибонуклеотиды содержат пентозный сахар, называемый рибозой, который имеет пять атомов углерода.
Сахар рибоза служит основой молекулы рибонуклеотида.

Рибонуклеотиды содержат одно из четырех азотистых оснований: аденин (A), гуанин (G), цитозин (C) или урацил (U).
Эти основания отвечают за генетическую информацию, закодированную в молекулах РНК.
Рибонуклеотиды также содержат одну или несколько фосфатных групп, присоединенных к сахару рибозы.

Фосфатные группы отвечают за связывание отдельных рибонуклеотидных единиц вместе, образуя цепи РНК.
Рибонуклеотиды служат строительными блоками для молекул мРНК, которые переносят генетическую информацию от ДНК в ядре клетки к рибосомам, где синтезируются белки.
Рибонуклеотиды участвуют в синтезе и модификации молекул тРНК и рРНК, которые необходимы для синтеза белка.

Рибонуклеотиды, особенно малые молекулы РНК, такие как микроРНК (микроРНК) и малые интерферирующие РНК (миРНК), играют ключевую роль в регуляции экспрессии генов, модулируя стабильность и трансляцию мРНК.
Некоторые рибонуклеотиды, такие как циклический аденозинмонофосфат (цАМФ) и циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ), функционируют как вторичные мессенджеры в клеточных сигнальных путях, опосредуя ответы на внеклеточные сигналы.
Рибонуклеотиды могут быть синтезированы de novo из простых молекул-предшественников в серии ферментативных реакций, известных как путь биосинтеза нуклеотидов.

Они также могут быть получены с пищей за счет потребления нуклеиновых кислот в таких продуктах, как мясо, рыба, молочные продукты и овощи.
Рибонуклеотидредуктазы делятся на три класса.
Ферменты РНР класса I состоят из больших альфа-субъединиц и малых бета-субъединиц, которые связываются с образованием активного гетеродимерного тетрамера.

Восстанавливая NDP до 2'-dNDP, фермент катализирует de novo синтез дезоксирибонуклеотидов (dNTP), которые являются предшественниками синтеза ДНК и необходимы для пролиферации клеток.
Рибонуклеотиды II класса продуцируют 5'-дезоксиаденозиловый радикал путем гомолитического расщепления связи С-Ко в аденозилкобаламине.
Кроме того, РНР III класса содержат стабильный глицильный радикал.

Рибонуклеотид представляет собой динатриевую соль инозиновой кислоты с химической формулой C10H11N4Na2O8P.
Рибонуклеотид используется в качестве пищевой добавки и часто содержится в лапше быстрого приготовления, картофельных чипсах и множестве других закусок.
Коммерческий инозинат динатрия может быть получен либо путем бактериального брожения сахаров, либо приготовлен из продуктов животного происхождения.

Вегетарианское общество сообщает, что производство мяса или рыбы более распространено, но Вегетарианская ресурсная группа сообщает, что все три «ведущих производителя» утверждают, что используют ферментацию.
Рибонуклеотид, также известный как 5'-гуанилат натрия и 5'-гуанилат динатрия, представляет собой природную натриевую соль гуанозинмонофосфата, усиливающую вкус нуклеотида гуанозинмонофосфата (GMP).
Рибонуклеотид – пищевая добавка с номером Е Е627.

Рибонуклеотид обычно используется в сочетании с глутаминовой кислотой.
Поскольку рибонуклеотид является довольно дорогой добавкой, он обычно не используется отдельно от глутаминовой кислоты; Если гуанилат натрия присутствует в списке ингредиентов, а глутамат натрия отсутствует, вполне вероятно, что глутаминовая кислота содержится в составе другого ингредиента, такого как комплекс обработанного соевого белка.
Рибонуклеотид часто добавляют в пищу совместно с инозинатом динатрия; Эта комбинация известна как динатрий-5'-рибонуклеотиды.

Рибонуклеотид получают путем ферментации.
Рибонуклеотид инозинат динатрия (E631), химическая формула C10H11N2Na2O8P, представляет собой динатриевую соль инозиновой кислоты.
Рибонуклеотид — это пищевая добавка, часто содержащаяся в лапше быстрого приготовления, картофельных чипсах и множестве других закусок.

Рибонуклеотид используется в качестве усилителя вкуса в синергии с глутаматом натрия (также известным как глутамат натрия; натриевая соль глутаминовой кислоты) для придания вкуса умами.
Рибонуклеотид представляет собой кристаллы или кристаллический порошок от бесцветного до белого цвета с характерным вкусом.
Усилитель вкуса рибонуклеотидов растворим в воде и слабо растворим в спирте.

Усилитель вкуса E631 часто добавляют в пищу в сочетании с усилителем вкуса E627, и эта комбинация известна как динатриевые рибонуклеотиды (I+G).
Рибонуклеотидная халяльная пищевая добавка широко используется в лапше быстрого приготовления, картофельных чипсах и других закусках, пикантном рисе, консервированных овощах, вяленом мясе и пакетированном супе.

Sinofi является надежным поставщиком и производителем рибонуклеотидов в Китае.
Рибонуклеотид, получаемый в результате бактериального брожения сахаров, является пищевой добавкой и часто встречается во множестве других закусок.

Температура плавления: 175 °C
FEMA: 3669 | ДИНАТРИЙ-5-ИНОЗИНАТ
температура хранения: 2-8°C
форма: Кристаллический порошок
цвет: Белый
Запах: без запаха
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
Протокол: -1,02

Рибонуклеотид, также известный как инозинат динатрия или IMP, является усилителем вкуса, обычно используемым в пищевой промышленности.
Рибонуклеотид — это нуклеотид, который естественным образом присутствует в различных продуктах, включая мясо, рыбу и грибы.
Рибонуклеотид также используется в медицинских и промышленных исследованиях благодаря своей биологической активности и потенциальным терапевтическим эффектам.

Рибонуклеотиды, сахарным компонентом является рибоза, в то время как в дезоксирибонуклеотидах сахарным компонентом является дезоксирибоза.
Вместо гидроксильной группы на втором атоме углерода в рибозном кольце она заменена атомом водорода.
Оба типа пентозов в ДНК и РНК находятся в форме β-фуранозы (замкнутого пятичленного кольца) и определяют идентичность нуклеиновой кислоты.

ДНК определяется содержанием рибонуклеотида, в то время как РНК определяется содержанием нуклеиновой кислоты рибозы.
Рибонуклеотиды выполняют множество функций в организмах, начиная от репликации ДНК, транскрипции (процесс синтеза мРНК), репарации ДНК и экспрессии генов и заканчивая действием в качестве субстрата для производства АТФ (аденозинтрифосфата) и АМФ (аденозинмонофосфата) и регуляции метаболизма.
Фермент рибонуклеотидредуктаза (РНР) катализирует de novo синтез dNDP.

Катализ рибонуклеозид-5'-дифосфатов (НДФ) включает восстановление 2'-углерода рибозо-5-фосфата с образованием 2'-дезокси-производного-восстановленного 2'-дезоксирибонуклеозид-5'-дифосфатов (dNDP).
Это восстановление начинается с образования свободного радикала.
После однократного восстановления РНР требуются электроны, донорские из дитиольных групп белка тиоредоксина.

Регенерация тиоредоксина происходит, когда никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФН) обеспечивает два атома водорода, которые используются для восстановления дисульфидных групп тиоредоксина.
Рибонуклеотид естественным образом содержится в мясе и рыбе в концентрациях 80–800 мг/100 г.
Рибонуклеотид также может быть получен путем ферментации сахаров, таких как крахмал тапиоки.

Некоторые источники утверждают, что промышленный уровень производства достигается за счет экстракции из продуктов животного происхождения, что делает рибонуклеотид невегетарианским.
Тем не менее, в интервью Vegetarian Resource Group сообщается, что все три «ведущих производителя» (одним из которых является Ajinomoto) утверждают, что используют полностью вегетарианский процесс ферментации.
Производители, как правило, открыты для предоставления информации о происхождении.

Рибонуклеотид в некоторых случаях помечен как «вегетарианский» в списках ингредиентов, если он произведен из растительных источников
Рибонуклеотид, известный под многими названиями, включая динатрий-5'-гуанилат, получают из нуклеотида, гуанозинмонофосфата (GMP).
Рибонуклеотид похож на инозинат динатрия, также известный как 5'-инозинат динатрия, который происходит из другого нуклеотида, инозинмонофосфата (IMP).

Их вместе часто называют 5'-нуклеотидами (читается как «пять простых нуклеотидов»). Нуклеотиды - это природные вещества, которые содержатся в основном в мясе, хотя грибы шиитаке также богаты нуклеотидами.
Нуклеотиды являются компонентами молекул, несущих информацию (таких как ДНК), а также важными молекулами, участвующими во многих различных аспектах метаболизма человека.
Рибонуклеотиды содержатся не только в мРНК, но и в других типах РНК, включая транспортную РНК (тРНК), рибосомную РНК (рРНК), малую ядерную РНК (snRNA) и малую ядрышковую РНК (snoRNA).

Каждый тип РНК выполняет определенные функции в экспрессии генов, процессинге РНК и синтезе белка.
Рибонуклеотиды в молекулах РНК могут подвергаться различным посттранскрипционным модификациям, таким как метилирование, псевдоуридилирование и модификации оснований.
Эти модификации могут влиять на стабильность, локализацию и функцию РНК.

Рибонуклеотиды в молекулах РНК могут образовывать вторичные структуры, такие как шпильки, петли и структуры стебель-петля, посредством комплементарного спаривания оснований.
Эти вторичные структуры играют важную роль в сворачивании РНК, стабильности и взаимодействии с другими молекулами.
Для терапевтических целей разработаны синтетические аналоги рибонуклеотидов, такие как рибавирин и азидотимидин (АЗТ).

Эти аналоги могут препятствовать репликации вируса или синтезу ДНК в раковых клетках, что делает их полезными в противовирусной терапии и химиотерапии.
Рибонуклеотиды могут подвергаться редактированию РНК, процессу, при котором определенные нуклеотиды в молекулах РНК ферментативно модифицируются после транскрипции.
Редактирование РНК может привести к изменениям в последовательности и структуре РНК, влияя на трансляцию и функцию белка.

Рибонуклеотиды являются важными компонентами путей РНК-интерференции (РНК-интерференции), которые регулируют экспрессию генов, вызывая деградацию или трансляционную репрессию мРНК-мишеней.
Рибонуклеотид находит применение в подавлении экспрессии генов, функциональной геномике и терапевтических разработках.
Рибонуклеотиды используются при разработке вакцин на основе РНК, таких как вакцины на основе матричной РНК (мРНК).

Эти вакцины доставляют молекулы РНК, кодирующие антигены, клеткам хозяина, стимулируя иммунный ответ против конкретных патогенов или заболеваний.
Рибонуклеотиды могут быть сконструированы с образованием РНК-аптамеров, которые представляют собой короткие последовательности РНК, которые связываются с определенными молекулами-мишенями с высоким сродством и специфичностью.
Рибонуклеотидные аптамеры находят применение в диагностике, терапии и биохимических исследованиях.

Рибонуклеотиды участвуют в процессе сплайсинга РНК, при котором интроны удаляются из молекул пре-мРНК для получения зрелых транскриптов мРНК.
Сплайсинг рибонуклеотидов опосредован сплайсосомой, комплексом рибонуклеопротеидных частиц, состоящими как из РНК, так и из белка.

Использует:
Рибонуклеотид является усилителем вкуса, который действует так же, как и гуанилат динатрия, но только в присутствии примерно в два раза выше. см. гуанилат натрия.
Рибонуклеотид используется в качестве усилителя вкуса в синергии с глутаматом натрия (MSG) для придания вкуса умами.
Рибонуклеотид часто добавляют в пищу совместно с гуанилатом динатрия; Эта комбинация известна как динатрий-5'-рибонуклеотиды.

Будучи относительно дорогим продуктом, инозинат динатрия обычно не используется отдельно от глутаминовой кислоты; Если инозинат натрия присутствует в списке ингредиентов, а глутамат натрия отсутствует, возможно, глутаминовая кислота содержится в составе другого ингредиента или естественным образом содержится в другом ингредиенте, таком как помидоры, сыр пармезан или дрожжевой экстракт.
Рибонуклеотиды, особенно молекулы РНК, необходимы для изучения паттернов экспрессии генов в клетках и тканях.

Такие методы, как полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), секвенирование РНК (РНК-секвенирование) и анализ микрочипов, основаны на рибонуклеотидах для обнаружения и количественной оценки транскриптов РНК, что дает представление о регуляции генов и клеточных процессах.
Рибонуклеотиды занимают центральное место в технологии РНК-интерференции (РНК-интерференции), которая позволяет подавить специфические гены путем введения в клетки небольших интерферирующих РНК (миРНК) или коротких шпильчатых РНК (шРНК).
Рибонуклеотид применяется в функциональной геномике, валидации мишеней и терапевтических разработках для лечения таких заболеваний, как рак и вирусные инфекции.

Рибонуклеотиды все чаще используются в качестве терапевтических средств для лечения различных заболеваний.
Рибонуклеотидные вакцины, например, используют рибонуклеотиды для доставки генетических инструкций для производства антигенов, стимулируя иммунный ответ против патогенов, таких как вирусы или раковые клетки.
Кроме того, РНК-интерференция (РНК-интерференция) и антисмысловые олигонуклеотиды (ASO) нацелены на определенные болезнетворные гены или мРНК для деградации или ингибирования.

Рибонуклеотиды играют решающую роль в биотехнологических приложениях, включая инженерию молекул РНК для исследований, диагностики и терапевтических целей.
РНК-аптамеры, рибопереключатели и рибозимы являются примерами инструментов на основе РНК, используемых в биосенсорике, доставке лекарств и регуляции генов.
Рибонуклеотиды являются важными мишенями для разработки новых противовирусных, противоопухолевых и антибактериальных препаратов.

Ингибиторы ферментов метаболизма рибонуклеотидов, ферментов, обрабатывающих РНК, и РНК-белковых взаимодействий изучаются в качестве потенциальных кандидатов в лекарства для лечения различных заболеваний.
Рибонуклеотиды используются для мечения нуклеиновых кислот в целях обнаружения и визуализации.
Такие методы, как флуоресцентная гибридизация in situ (FISH), нортерн-блоттинг и транскрипция in vitro, включают рибонуклеотиды, меченные флуорофорами, радиоизотопами или другими метками для идентификации конкретных молекул или последовательностей РНК.

Рибонуклеотиды участвуют в изучении модификаций РНК, таких как метилирование, псевдоуридилирование и редактирование аденозина в инозин (А-к-I).
Понимание роли модификаций РНК в регуляции генов, стабильности РНК и трансляции белков имеет значение для механизмов заболевания и терапевтических вмешательств.
Рибонуклеотиды являются важными реагентами в фундаментальных биомедицинских исследованиях, облегчая изучение структуры, функции и динамики РНК.

Изучение РНК-белковых взаимодействий, кинетики сворачивания РНК и РНК-опосредованных сигнальных путей способствует нашему пониманию клеточной физиологии и механизмов заболеваний.
Рибонуклеотиды, такие как циклический аденозинмонофосфат (цАМФ) и циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ), служат важными вторичными мессенджерами в клеточных сигнальных путях.
Они опосредуют внутриклеточные сигнальные каскады, запускаемые гормонами, нейротрансмиттерами и другими внеклеточными сигналами, регулируя различные клеточные процессы, такие как метаболизм, активность ионных каналов и экспрессия генов.

Рибонуклеотиды служат кофакторами для многочисленных ферментов, участвующих в клеточном метаболизме и биосинтетических путях.
Например, аденозинтрифосфат (АТФ), гуанозинтрифосфат (ГТФ) и уридинтрифосфат (УТФ) являются важными носителями энергии и субстратами для ферментов, катализирующих реакции фосфорилирования, репликации ДНК и синтеза РНК.
Рибонуклеотиды участвуют в путях спасения нуклеотидов, где нуклеозиды и нуклеотиды, высвобождающиеся в результате деградации РНК или репарации ДНК, перерабатываются для получения новых нуклеотидов.

Эти пути важны для поддержания клеточных пулов нуклеотидов, необходимых для синтеза ДНК и РНК, особенно в условиях дефицита нуклеотидов или стресса.
Рибонуклеотиды, такие как инозинат динатрия (IMP) и гуанилат динатрия (GMP), используются в качестве усилителей вкуса в пищевой промышленности для придания вкуса умами обработанным пищевым продуктам и соленым продуктам.
Эти рибонуклеотиды часто используются в сочетании с глутаматом натрия (глутамат натрия) для улучшения общего вкусового профиля пищевых продуктов.

Рибонуклеотиды являются одобренными пищевыми добавками во многих странах и обычно используются в пищевых продуктах, таких как супы, соусы, закуски и готовые к употреблению блюда.
Они придают продуктам пикантный или мясной вкус (вкус умами) и помогают улучшить восприятие вкуса и принятие потребителями.
Рибонуклеотиды иногда включают в пищевые добавки и детские смеси для обеспечения дополнительных нуклеотидных предшественников для синтеза ДНК и РНК.

Эти добавки продаются из-за их потенциальной пользы для поддержки роста, иммунитета и здоровья желудочно-кишечного тракта, особенно у младенцев и детей младшего возраста.
Рибонуклеотиды могут использоваться в косметике и средствах личной гигиены из-за их предполагаемых кондиционирующих и антивозрастных свойств.
Иногда их включают в составы для местного применения, кремы и сыворотки, направленные на омоложение и увлажнение кожи, хотя научные данные, подтверждающие их эффективность в уходе за кожей, ограничены.

Рибонуклеотиды могут служить строительными блоками для синтеза биоразлагаемых полимеров с применением в доставке лекарств, тканевой инженерии и экологически чистых материалах.
Полимерные наночастицы и гидрогели, содержащие мономеры, полученные из рибонуклеотидов, обладают свойствами контролируемого высвобождения и биосовместимостью для различных биомедицинских и экологических применений.
Рибонуклеотиды являются фундаментальными строительными блоками для синтеза молекул РНК и ДНК.

В то время как рибонуклеотиды используются непосредственно в синтезе РНК, они также служат предшественниками дезоксирибонуклеотидов, которые включаются в ДНК во время процессов репликации и репарации ДНК.
Аналоги рибонуклеотидов, такие как рибавирин и софосбувир, используются в качестве противовирусных средств для лечения вирусных инфекций.
Эти аналоги препятствуют синтезу и репликации вирусной РНК, тем самым ингибируя репликацию вируса и снижая вирусную нагрузку у инфицированных людей.

Радиоактивно меченые рибонуклеотиды, такие как 18F-фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ), используются в качестве радиофармацевтических препаратов для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).
Эти индикаторы используются для визуализации метаболической активности и поглощения глюкозы в тканях, помогая в диагностике и мониторинге различных заболеваний, включая рак.
Рибонуклеотиды используются в различных биохимических анализах и ферментативных реакциях для изучения процессинга, модификации и метаболизма РНК.

Такие методы, как транскрипция in vitro, обратная транскрипция и мечение РНК, основаны на рибонуклеотидах в качестве субстратов или кофакторов для фермент-опосредованных реакций.
Рибонуклеотиды используются при разработке терапевтических средств на основе РНК, включая РНК-вакцины, мРНК-терапию и препараты на основе РНК-интерференции.
Эти методы лечения используют специфичность и универсальность молекул РНК для модуляции экспрессии генов, запуска иммунного ответа или нацеливания на гены, вызывающие заболевания, для деградации.

Рибонуклеотиды используются в технологиях редактирования генов, таких как CRISPR-Cas9 и других программируемых нуклеазах, для внесения специфических изменений в последовательности ДНК.
Молекулы РНК направляют фермент Cas9 к последовательностям ДНК, где он индуцирует сайт-специфичные двухцепочечные разрывы для редактирования генов или геномной инженерии.
Рибонуклеотиды, особенно РНК-маркеры, такие как рибосомная РНК (рРНК) и матричная РНК (мРНК), используются в качестве индикаторов микробной активности и здоровья окружающей среды при мониторинге качества воды и исследованиях микробиологии почвы.

Изменения в профилях экспрессии РНК могут дать представление о динамике микробных сообществ и функционировании экосистем.
Рибонуклеотиды интегрированы в тераностичные платформы на основе РНК, которые объединяют терапевтические и диагностические функции в единой системе.
Эти платформы используют молекулы РНК для адресной доставки лекарств, визуализации и мониторинга терапевтических ответов, предлагая персонализированные варианты лечения различных заболеваний.

Рибонуклеотиды исследуются в приложениях регенеративной медицины, таких как тканевая инженерия и терапия стволовыми клетками.
Подходы, основанные на РНК, включая перепрограммирование мРНК и дифференцировку под контролем РНК, являются перспективными для создания функциональных тканей и органов для трансплантации и регенеративной терапии.

Профиль безопасности:
В Соединенных Штатах потребление добавленных 5'-рибонуклеотидов составляет в среднем 4 мг в день, по сравнению с 2 г в день природных пуринов.
Обзор литературы, проведенный комитетом FDA, не обнаружил доказательств канцерогенности, тератогенности или неблагоприятного воздействия на репродуктивную функцию.

В 2004 году Комиссия «Кодекс Алиментариус» предложила исключить инозинат динатрия из списка пищевых добавок.
Это изменение не прошло: он по-прежнему присутствует в списке Кодекса Алиментариус 2009 года.
РИСОВОЕ МАСЛО
Рисовое масло производится из очищенных внешних слоев риса.
Рисовое масло не имеет вкуса и имеет высокую точку дымления, что делает его подходящим маслом для приготовления большинства блюд при высоких температурах.
Происхождение рисового масла, в отличие от растительного или канолового, гораздо более понятно.


Номер CAS: 68553-81-1
Номер ЕС: 271-397-8
Номер лея: MFCD00165774


Рисовое масло получают из отрубей рисового зерна (Oryza sativa) — растения, произрастающего на большей части мира, главным образом в тропической и субтропической Азии.
Содержание рисового масла колеблется от 10 до 16%.
Используется рафинированная форма рисового масла, имеющая ярко-желтый цвет и практически не имеющая запаха.


Рисовое масло, также известное как экстракт рисовых отрубей, представляет собой кулинарное масло, экстрагируемое из рисовых отрубей, внешней оболочки коричневого риса, которая удаляется при приготовлении белого риса.
Рисовое масло содержит около 21 процента насыщенных, 24 процентов мононенасыщенных и 37 процентов полиненасыщенных жиров.


Для сравнения, оливковое масло содержит 13 процентов насыщенных и 74 процента мононенасыщенных жирных кислот.
Рисовое масло — это масло, извлеченное из твердого внешнего коричневого слоя риса (Oryza sativa) после плевел (рисовой шелухи).
Рисовое масло известно своей высокой температурой дымления 232 °C (450 °F) и мягким вкусом, что делает его пригодным для высокотемпературных методов приготовления, таких как жарка с перемешиванием и жарка во фритюре.


Рисовое масло — это масло, характеризующееся высоким содержанием токоферолов и токотриенолов и обладающее очень высокой окислительной стабильностью.
Рисовое масло слегка маслянистое на ощупь, но быстро впитывается.
Рисовое масло отлично совместимо со всеми типами кожи и обеспечивает стабильность в косметических и фармацевтических составах.


Рисовое масло производится из очищенных внешних слоев риса.
Рисовое масло не имеет вкуса и имеет высокую точку дымления, что делает его подходящим маслом для приготовления большинства блюд при высоких температурах.
Происхождение рисового масла, в отличие от растительного или канолового, гораздо более понятно.


Как следует из названия, рисовое масло получают из риса.
Хотя рисовое масло не так распространено, как некоторые другие кулинарные масла, оно является отличным вариантом, который подходит для различных типов приготовления пищи.
Рисовое масло — это именно то, на что оно похоже: масло, полученное из «отрубей» — то есть внешнего слоя — рисового зерна.


Рисовое масло, по сути, является результатом превращения чего-то, что ранее выбрасывалось или, возможно, использовалось в качестве корма для животных, в полноценное и эффективное кулинарное масло, которое может конкурировать с более популярными вариантами.
Из-за огромного количества риса, экспортируемого из таких стран, как Индия и Китай, рисовое масло в основном производится в этих странах.


Рисовое масло считается экологически чистым маслом, поскольку рис будет шелушиться и закупаться в любом случае, поэтому использование побочного продукта для создания универсального кулинарного масла, очевидно, является отличным вариантом.
Рисовое масло особенно известно своими антиоксидантными свойствами.


Рисовое масло содержит высокий уровень неомыляемых компонентов, включая феруловую кислоту и растительный сквален, которые защищают от окисления и помогают поддерживать естественную выработку кожным салом.
Рисовое масло извлекают из рисовых отрубей, внешнего слоя рисового зерна.


Рисовое масло производят из рисовых отрубей и зародышей риса, самых питательных компонентов коричневого риса.
В результате рисовое масло богато природными антиоксидантами, включая оризанол, фитостерины и витамин Е.
Оризанол — мощный природный антиоксидант, который содержится только в рисовом масле, а не в других типах кулинарных масел.


Рисовое масло имеет уникальный вкус и богато питательными веществами, такими как полезные жиры и антиоксиданты.
Исследования показывают, что приготовление пищи с использованием рисового масла полезно для здоровья.
Рисовое масло – это кулинарное масло, изготовленное из рисовой шелухи или отрубей.


Рисовые отруби — это побочный продукт шлифовки или помола риса.
Рисовое масло затем перерабатывается для производства пищевого масла.
Рисовое масло добывают путем его перегонки в жидком или механическом холодном отжиме.


Рисовое масло — это пищевое масло, произведенное из свежих японских отрубей и зародышей коричневого риса.
Поскольку ингредиенты не являются генетически модифицированными, рисовое масло безопасно и надежно.
Домашняя еда считается путем к полноценному питанию и здоровью.


Залогом здоровой домашней еды является правильный выбор растительного масла.
Рисовое масло — это растительное масло и побочный продукт рисовых отрубей.
Рисовое масло набирает популярность как пищевое масло премиум-класса в азиатских странах, таких как Индия, Китай, Япония, Таиланд и Тайвань.


Это чудо-масло, рисовое масло, может стать благом для лучшего приготовления пищи благодаря своим уникальным свойствам, таким как длительный срок хранения, высокая температура дымления (горения), менее жирное и маслянистое, а также улучшение вкуса пищи.
В Японии рисовое масло называют «сердечным маслом», тогда как в западных странах это «функциональная пища» или «здоровая пища».


Рисовое масло содержит полезное для сердца фитохимическое вещество оризанол, что делает его идеальным кулинарным маслом.
Давайте узнаем о пользе для здоровья рисового масла, его свойствах, побочных эффектах и многом другом.
Рисовое масло может действовать как антиоксидант.


Рисовое масло может уменьшить воспаление.
Рисовое масло может снизить уровень глюкозы в крови.
Рисовое масло может повысить иммунитет.


Рисовое масло может снизить уровень плохого холестерина.
Рисовое масло может быть гипоаллергенным (вряд ли вызовет аллергические реакции).
Рисовое масло может снизить кровяное давление.


Рисовое масло — это менее рафинированное масло с низким содержанием жира, извлеченное из внешнего слоя риса, называемого отрубями.
Рисовое масло чрезвычайно легкое, универсальное и вкусное.
Используйте рисовое масло для жарки, тушения, в заправках для салатов, в выпечке, в маслах для макания и везде, где вы используете растительное масло.


После того, как вы воспользуетесь рисовым маслом, вы будете поражены: приготовление легких и полезных блюд также является лучшим на вкус.
Рисовое масло имеет температуру дымления от 240 до 255 градусов, что является одной из самых высоких температур дымления среди различных типов масел.
Это одна из причин, почему рисовое масло очень универсально; от приготовления заправки для салата до жарки хрустящих чипсов.


Чистое рисовое масло извлекается из тонкого околоплодника рисового зерна.
Это не только экологичный, но и универсальный продукт, полезный для здоровья.
Откройте для себя рисовое масло как новый базовый продукт для вашей кухни.


Как следует из слова, рисовое масло входит в состав риса.
Однако рисовое масло добывается не из самого рисового зерна, а из оболочки и зародыша, расположенного между рисовым зерном и оболочкой.
Это часть риса, которая содержит больше всего питательных веществ, а также является побочным продуктом рисового растения, что делает его очень экологически чистым продуктом.


Масло королевского риса содержит правильное соотношение различных жирных кислот, что является хорошим дополнением к нашему ежедневному рациону.
Рисовое масло содержит витамины, минералы и высокое содержание оризанола.
Оризанол — антиоксидант, который содержится только в рисовом масле.


Оризанол снижает, помимо прочего, уровень холестерина в крови.
Рисовое масло — это масло, извлеченное из твердого внешнего коричневого слоя риса, называемого отрубями.
Рисовое масло известно своей высокой температурой дымления 232 °C (450 °F) и мягким вкусом, что делает его пригодным для высокотемпературных методов приготовления, таких как жарка с перемешиванием и жарка во фритюре.


Рисовое масло популярно в качестве кулинарного масла в Восточной Азии, на Индийском субконтиненте и в Юго-Восточной Азии, включая Индию, Непал, Бангладеш, Индонезию, Японию, Южный Китай и Малайзию.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РИСОВОГО МАСЛА:
Нерафинированное рисовое масло имеет ореховый, слегка сладковатый вкус, который можно использовать для заправки салатов и других сырых продуктов.
Рисовое масло также популярно для приготовления блюд при высоких температурах, таких как жарка во фритюре и стир-фрай, из-за его высокой температуры дымления и наличия антиоксидантов.
Рисовое масло популярно в качестве кулинарного масла в ряде азиатских стран, включая Бангладеш, Японию, Индию, Корею, Индонезию и Китай.


Рисовое масло также используется в качестве ингредиента для заправок для салатов из-за его нежного и легкого вкуса.
Это рисовое масло идеально подходит для приготовления блюд и блюд, особенно для приготовления жареного риса или жареных овощей.
Рисовое масло создано из ряда тщательно отобранных ингредиентов, не содержащих ГМО, произведено методом низкотемпературного физического прессования и депарафинировано при комнатной температуре.


Рисовое масло богато витамином Е и не содержит холестерина, что является здоровым и натуральным.
Рисовое масло смягчает и увлажняет и является отличным дополнением к антивозрастным средствам по уходу за кожей.
Рисовое масло обычно используется в качестве кулинарного масла во многих азиатских странах, включая Японию, Индию и Китай.


Как побочный продукт помола риса, рисовые отруби обычно используются в качестве корма для животных или выбрасываются как отходы.
Тем не менее, рисовое масло в последнее время привлекло внимание из-за своей потенциальной пользы для здоровья.
Рисовое масло извлекается из зародышей и внутренней оболочки риса.


Рисовое масло имеет мягкий вкус и популярно в азиатской кухне из-за его пригодности для высокотемпературных методов приготовления, таких как жарка во фритюре и стир-фрай.
Говорят, что рисовое масло является секретом хорошей темпура.


Рисовое масло — это съедобное растительное масло, имеющее множество кулинарных применений.
Рисовое масло популярно в кулинарии, поскольку оно имеет высокую температуру дымления. Вы можете использовать его для приготовления пищи на сильном огне.
Рисовое масло обычно используется в кухне Южной и Восточной Азии для жарки и жарки во фритюре.


Рисовое масло приобрело популярность благодаря своему мягкому ореховому вкусу, кулинарным качествам и длительному сроку хранения.
Исследования также показывают, что рисовое масло богато питательными веществами и имеет ряд преимуществ для здоровья.
Рисовое масло в основном мононенасыщенное: столовая ложка содержит 7 граммов мононенасыщенных жиров, три насыщенных и пять полиненасыщенных жиров.


Для сравнения, столовая ложка оливкового масла первого холодного отжима содержит 11 граммов мононенасыщенных жиров, два грамма насыщенных жиров и один грамм полиненасыщенных жиров.
Рисовое масло также содержит компоненты витамина Е, которые могут принести пользу здоровью.


Еда, приготовленная на рисовом масле, может быть менее жирной, с лучшим вкусом и ароматом.
Рисовое масло используется для гриля, тушения и маринадов.
Рисовое масло используется в качестве заправки для салатов.


Рисовое масло используется в качестве кулинарного масла для жарки во фритюре или стир-фрай.
Перед использованием рисового масла в больших количествах следует проконсультироваться с квалифицированным врачом.
Рисовое масло — это пищевое масло, которое используется в различных формах приготовления пищи.


Рисовое масло также является основой некоторых растительных топленых масел.
Воск рисовых отрубей, полученный из рисового масла, используется в качестве заменителя карнаубского воска в косметике, кондитерских изделиях, кремах для обуви и полировальных составах.
Изолированный γ-оризанол из рисового масла доступен в Китае как безрецептурный препарат, а также в других странах в качестве пищевой добавки.
Нет значимых доказательств, подтверждающих эффективность рисового масла для лечения каких-либо заболеваний.



КАКИЕ ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РИСОВОГО МАСЛА?
Рисовое масло в миске:
*Для приготовления пищи:
Рисовое масло особенно эффективно при приготовлении пищи при высоких температурах, поскольку оно имеет высокую температуру дымления.
Вы можете использовать рисовое масло во время жарки, жарки или тушения.
Рисовое масло также имеет легкий вкус и чистую текстуру и не перебивает пищу.
Рисовое масло является популярным ингредиентом в азиатских странах и используется в качестве ключевого ингредиента во многих блюдах японской, тайской, индийской и китайской кухни.

*Для изготовления мыла:
Еще одно интересное применение рисового масла — в процессе изготовления мыла.
Он изготовлен из комбинации рисового масла и других ингредиентов, а также органического масла ши и гидроксида натрия.
Вы также добавляете дистиллированную воду.



СОСТАВ И СВОЙСТВА РИСОВОГО МАСЛА:
Рисовое масло имеет состав, аналогичный составу арахисового масла: 38% мононенасыщенных, 37% полиненасыщенных и 25% насыщенных жирных кислот.
Компонентом рисового масла является γ-оризанол, его содержание составляет около 2% от содержания сырой нефти.
При первоначальном выделении γ-оризанол считался одним соединением, но теперь известно, что он представляет собой смесь стериловых и других тритерпениловых эфиров феруловой кислоты.
Также присутствуют токоферолы и токотриенолы (два типа витамина Е) и фитостеролы.



ЧТО ТАКОЕ РИСОВОЕ МАСЛО?
ЧЕМ ПОЛЕЗНО РИСОВОЕ МАСЛО?
Рисовое масло — это экстракт, полученный из рисовой шелухи или твердого внешнего коричневого слоя риса.
Теперь, чтобы ответить на вопрос:

ПОЛЕЗНО ЛИ РИСОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ВАС?
Что ж, в процессе очистки рисовой шелухи образуется побочный продукт, который имеет множество преимуществ для индустрии красоты и здоровья.
Рисовое масло имеет высокую температуру дымления (450° F) и вполне подходит для блюд, требующих высоких температур.

Польза рисового масла заключается в его компонентах.
Рисовое масло содержит у-оризанол, мощный антиоксидант, и другие органические химические соединения, такие как токоферолы и токотриенолы, которые обладают свойствами витамина Е.
Большая часть преимуществ рисового масла связана с этими соединениями, о которых мы сейчас и поговорим.



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА РИСОВОГО МАСЛА?
1. Рисовое масло улучшает здоровье сердца
Рисовое масло, также известное как полезное для сердца масло, может снизить уровень холестерина благодаря оптимальному содержанию оризанола.
Фактически, этот антиоксидант снижает всасывание холестерина и увеличивает выведение холестерина.

Рисовое масло также имеет лучшее сочетание мононенасыщенных, полиненасыщенных и насыщенных жиров среди всех растительных масел.
Одно иранское исследование утверждает, что употребление рисового масла в рамках здорового питания может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
В другом интересном исследовании мы обнаружили, что именно рисовое масло, а не клетчатка, оказывает большее влияние на снижение уровня холестерина.


2. Может быть полезен диабетикам
В одном исследовании было обнаружено, что рисовое масло снижает уровень сахара в крови на целых 30%.
Некоторые источники даже рекламируют рисовое масло как самый питательный продукт на планете.


3. Помогает похудеть.
Поскольку рисовое масло обладает способностью снижать уровень холестерина, оно также может способствовать снижению веса.
Рисовое масло также богато природными антиоксидантами (такими как оризанол), которые ускоряют обмен веществ и способствуют здоровой потере веса.


4. Лечит темные пятна
Местное использование рисового масла имеет свои преимущества.
Рисовое масло выравнивает тон кожи и уменьшает темные пятна.
Рисовое масло также помогает избавиться от отечности вокруг глаз.


5. Помогает лечить экзему
Увлажняющие свойства рисового масла могут помочь в лечении сухой кожи и экземы.
Другие заболевания сухой кожи, такие как дерматит, розацеа и даже сыпь, также можно лечить с помощью рисового масла.


6. Лечит прыщи
Рисовое масло содержит олеиновую и линолевую кислоты в сбалансированном соотношении, что может помочь в лечении прыщей.
Это связано с тем, что склонная к акне кожа обычно испытывает дефицит линолевой кислоты.
Рисовое масло также содержит пальмитиновую кислоту, еще одну незаменимую жирную кислоту для здоровья кожи.


7. Помогает задержать старение
Это можно объяснить наличием в рисовом масле сквалена, который подтягивает кожу и улучшает ее здоровье.
Как следствие, рисовое масло замедляет образование морщин и замедляет старение кожи благодаря своему естественному увлажняющему действию.


8. Ускоряет рост волос.
Рисовое масло содержит инозитол, углеводное соединение, которое предотвращает появление перхоти и уменьшает секущиеся кончики.
Рисовое масло также способствует здоровью волос.
Рисовое масло содержит жирные кислоты омега-3 и омега-6 (хотя омега-3 содержится лишь в небольших количествах), которые помогают предотвратить преждевременное поседение волос.



ВОТ УДИВИТЕЛЬНО ХОРОШИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РИСОВОГО МАСЛА:
*Высокое содержание оризанола
*Высокое содержание фитостеролов.
*Естественно богат витамином Е.
*Подходящий профиль жирных кислот
*Высокое содержание мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК).
*0 грамм трансжиров на порцию
*Высокая точка дымления
*Легкий вкус и аромат.
*Не добавлен синтетический антиоксидант.
*Без ГМО



ЧИСТОЕ РИСОВОЕ МАСЛО:
Рисовое масло 100% растительное, без добавок.
Рисовое масло подходит для вегетарианского питания.
Рисовое масло Нейтральный вкус
Рисовое масло Высокая точка дымления
Рисовое масло, богатое витамином Е.
Рисовое масло, богатое ненасыщенными жирами.
Натуральные антиоксиданты рисового масла



ЖИРНО-КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ РИСОВОГО МАСЛА:
Жирные кислоты Число липидов Процент
Миристиновая кислота C14:0 0,6%
Пальмитиновая кислота C16:0 21,5%
Стеариновая кислота C18:0 2,9%
Олеиновая кислота (жирная кислота омега-9) C18:1 38,4%
Линолевая кислота (LA, жирная кислота омега-6) C18:2 34,4%
α-линоленовая кислота (АЛК, жирная кислота омега-3) C18:3 2,2%



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЫРОГО И РАФИНИРОВАННОГО РИСОВОГО МАСЛА:
Свойство Сырое масло из рисовых отрубейРафинированное масло
Влажность 0,5-1,0% 0,1-0,15%
Плотность (15°С) 0,913-0,920 0,913-0,920
Показатель преломления 1,4672 1,4672
Йодное число 85-100 95-104
Величина омыления 187 187
Неомыляемые вещества 4,5-5,5 1,8-2,5
Свободные жирные кислоты 5-15% 0,15-0,2%
Оризанол 2,0 1,5-1,8
Токоферол 0,15 0,05
Цвет (тинтометр) 20Y+2,8R 10Y+1,0R



ВОТ 9 впечатляющих преимуществ рисового масла:
1. Содержит полезные питательные вещества
Рисовое масло содержит полезные жиры и множество других питательных веществ.
Одна столовая ложка (14 мл) содержит 120 калорий и 14 граммов жира.

Подобно другим нетропическим растительным маслам, таким как рапсовое и оливковое масло, рисовое масло содержит больше полезных для сердца ненасыщенных жиров, чем насыщенных жиров.
Рисовое масло также может похвастаться 29% дневной нормы витамина Е, жирорастворимого витамина, участвующего в иммунной функции и здоровье кровеносных сосудов.
Другие соединения в рисовом масле, такие как токотриенолы, оризанол и растительные стеролы, изучались на предмет их пользы для здоровья.


2. Может поддерживать здоровый уровень сахара в крови.
Рисовое масло может поддерживать здоровый уровень сахара в крови, улучшая резистентность к инсулину, фактор риска диабета 2 типа.
Инсулин снижает уровень сахара в крови, транспортируя сахар в клетки.
Однако если у вас развивается резистентность к инсулину, ваше тело перестает реагировать на этот гормон.

На следующее утро после того, как 19 здоровых мужчин съели один прием пищи, содержащий 3,7 грамма рисовых отрубей, смешанных с маслом, уровень сахара в их крови упал на 15% по сравнению с теми, кто не ел этот ингредиент.
Тем не менее, никаких изменений в уровне инсулина не произошло, что позволяет предположить, что рисовое масло может даже поддерживать здоровый уровень сахара в крови, не влияя на инсулин.
Таким образом, необходимы дополнительные исследования.


3. Может способствовать здоровью сердца
Рисовое масло может способствовать здоровью сердца.
Фактически, японское правительство признает рисовое масло здоровой пищей из-за его эффекта снижения уровня холестерина.

В 4-недельном исследовании с участием людей с гиперлипидемией соблюдение низкокалорийной диеты с использованием 2 столовых ложек (30 мл) рисового масла в день привело к значительному снижению уровня ЛПНП («плохого» холестерина), а также к снижению других факторов риска сердечных заболеваний. например, вес тела и окружность бедер.
Исследователи объяснили улучшение уровня холестерина растительными стеролами, содержащимися в рисовом масле, которые не позволяют организму усваивать холестерин.


4. Обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием.
Некоторые соединения в рисовом масле обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием.
Одним из этих соединений является оризанол, который, как было показано, подавляет несколько ферментов, способствующих воспалению.

В частности, рисовое масло может воздействовать на воспаление кровеносных сосудов и сердечной оболочки.
Если не лечить, это воспаление может спровоцировать атеросклероз — уплотнение и сужение артерий, что может привести к болезни сердца.
В ходе 4-недельного исследования 59 человек с гиперлипидемией принимали либо 2 столовые ложки (30 мл) рисового масла, либо соевого масла.
По сравнению с соевым маслом рисовое масло значительно увеличивает антиоксидантную способность людей, что может помочь в борьбе с окислительным стрессом.


5. Может оказывать противораковое действие.
Токотриенолы, группа антиоксидантов в рисовом масле, могут оказывать противораковое действие.
Дополнительные исследования в пробирке показывают, что токотриенол�� обладают сильным противораковым действием в сочетании с другими противораковыми препаратами или химиотерапией.


6–8: Другие многообещающие преимущества
Рисовое масло имеет ряд других новых преимуществ.


6. Может бороться с неприятным запахом изо рта
Полоскание маслом — это древняя практика, которая включает в себя полоскание рта маслом, как жидкость для полоскания рта, для улучшения здоровья полости рта.
Одно исследование с участием 30 беременных женщин показало, что полоскание маслом риса уменьшает неприятный запах изо рта.
Исследователи предполагают, что причиной этого может быть богатое содержание антиоксидантов в рисовом масле.


7. Может улучшить иммунное здоровье.
Рисовое масло может улучшить ваш иммунный ответ, который является первой линией защиты вашего организма от бактерий, вирусов и других болезнетворных организмов.


8. Может улучшить здоровье кожи.
Антиоксиданты в рисовом масле могут поддерживать здоровье кожи.
В ходе 28-дневного исследования люди заметили улучшение толщины, шероховатости и эластичности кожи предплечий после использования геля и крема, содержащих экстракт риса, два раза в день.
Несмотря на отсутствие исследований, некоторые увлажняющие кремы и другие продукты, продаваемые тем, кто ищет более молодую кожу, содержат рисовое масло.


9. Легко добавить в свой рацион.
Рисовое масло довольно универсально.
В отличие от оливкового масла и масла канолы, рисовое масло идеально подходит для жарки и выпечки, поскольку его тонкий вкус не перебивает блюдо.
Рисовое масло имеет ореховый, землистый вкус, похожий на арахисовое масло.

Высокая температура дымления означает, что рисовое масло подходит для приготовления пищи при высоких температурах.
Более того, полезные соединения рисового масла, такие как оризанол и токотриенолы, хорошо сохраняются при приготовлении.
Хотя для некоторых продуктов указаны методы производства, рисовое масло, обработанное с использованием экстракции растворителем, а не холодным прессованием, может содержать более полезные соединения.

Вы можете использовать рисовое масло для приготовления жаркого, супов, заправок и винегретов.
Рисовое масло также легко добавлять в горячие каши, например овсянку.
Для получения уникального результата вы можете смешать рисовое масло с другими маслами, например с оливковым маслом или маслом канолы.

Нижняя линия
Рисовое масло производят из рисовых отрубей, внешнего слоя рисового ядра.
Популярность рисового масла растет из-за его потенциальной пользы для здоровья, например, улучшения контроля уровня сахара в крови и здоровья сердца.
Более того, рисовое масло содержит несколько антиоксидантов и может оказывать противовоспалительное и противораковое действие.
Вы можете найти рисовое масло в местном продуктовом магазине или в Интернете.



ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ польза рисового масла для здоровья:
Рисовое масло является богатым источником витаминов и минералов.
Исследования выявили ряд потенциальных преимуществ для здоровья от потребления рисового масла:

*Низкий уровень холестерина:
Для людей с высоким уровнем холестерина замена рисовым маслом других жиров в рационе может улучшить состояние здоровья.
Несколько исследований показали, что он эффективен в снижении уровня холестерина.
Этот эффект может быть обусловлен высокой концентрацией витамина Е в рисовом масле.

*Пониженное кровяное давление:
Рисовое масло может помочь снизить кровяное давление, особенно при использовании в сочетании с антигипертензивными препаратами.
В одном исследовании сообщалось, что смесь рисового масла и кунжутного масла привела к значительному снижению артериального давления и уровня холестерина.

* Управление уровнем сахара в крови:
Помимо снижения уровня холестерина и артериального давления, рисовое масло может быть эффективным против высокого уровня сахара в крови у людей с диабетом II типа.
В рандомизированном исследовании смесь 80% рисового масла и 20% кунжутного масла показала значительное снижение маркеров глюкозы натощак и после приема пищи (количество сахара в крови после еды) через 4 недели.

*Здоровье полости рта:
Рисовое масло может улучшить дыхание при использовании для полосканий.
Хотя при полоскании маслом традиционно используется кунжутное масло, было обнаружено, что рисовое масло эффективно уменьшает неприятный запах изо рта (неприятный запах изо рта).



РИСОВОЕ МАСЛО ЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШИМ ИСТОЧНИКОМ:
Витамин Е
Витамин К
Рисовое масло также является отличным источником поли- и мононенасыщенных жиров («хороших жиров»).
Исследования показали, что потребление этих ненасыщенных жиров может повысить уровень холестерина в крови, что может снизить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа.



ЖИРОВОЙ СОСТАВ РИСОВОГО МАСЛА:
НАСЫЩЕННЫЕ ЖИРЫ РИСОВОГО МАСЛА:
Всего насыщенных 25%
Миристик: 0,6%
Пальмитиновая кислота: 21,5%
Стеариновая кислота: 2,9%



НЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРЫ РИСОВОГО МАСЛА:
Всего ненасыщенных 75%
Мононенасыщенные 38%
Олеиновая кислота 38%
Полиненасыщенные 37%
Омега-3 жирные кислоты α-линоленовая: 2,2%
Жирные кислоты Омега-6 Линолевая: 34,4%



СВОЙСТВА РИСОВОГО МАСЛА:
Энергетическая ценность пищи на 100 г (3,5 унции) 3700 кДж (880 ккал)
Температура дымления 232 °C (450 °F)
Йодное число 99-108
Кислотное число 1,2
Величина омыления 180-190
Неомыляемые 3-5



ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ РИСОВОГО МАСЛА:
Рисовое масло представляет собой бледно-желтое масло без запаха с ореховым вкусом и сладким вкусом.
Рисовое масло не содержит трансжиров и содержит антиоксиданты, такие как γ-оризанол, токотриенолы, сквален, токоферолы и т. д.
Питательная ценность рисового масла следующая:
Ценность питательных веществ
Энергия 884 Ккал
Жиры 100 г
Железо 0,07 мг
Витамин К 24,7 мкг
Витамин Е 32,3 мг



СВОЙСТВА РИСОВОГО МАСЛА:
Рисовое масло получило статус «масла, полезного для сердца».
Рисовое масло было отнесено к категории полезных для здоровья пищевых масел, возможно, из-за его следующих полезных для здоровья свойств.



РИСОВОЕ МАСЛО: ПОЛЕЗНО ЛИ РИСОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ВАС?
Рисовое масло извлекают из внешних отрубей или шелухи рисовых зерен.
Из-за высокой температуры дымления он пригоден для приготовления пищи на сильном огне и часто используется в различных кухнях стран Южной и Восточной Азии.
Помимо кулинарного применения и уникального вкуса, рисовое масло имеет ряд преимуществ для здоровья, которые подтверждены исследованиями.



ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ РИСОВОГО МАСЛА:
Информация о питании
Одна столовая ложка рисового масла содержит:
Калории: 120
Белок: 0 грамм
Жир: 14 грамм
Углеводы: 0 грамм
Клетчатка: 0 грамм
Сахар: 0 грамм



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА РИСОВОГО МАСЛА?
Рисовое масло может снизить уровень сахара в крови, улучшить здоровье сердца, способствовать снижению веса, лечить темные пятна и прыщи, а также обратить вспять признаки старения.
Рисовое масло является пищевым маслом премиум-класса в Японии и известно как «сердечное масло», поскольку оно богато гамма-оризанолом, витамином Е и фитостеринами, которые оказывают антиоксидантное и гипохолестеринемическое действие.
Рисовое масло, не содержащее ГМО, возможно, является «самым здоровым» пищевым маслом в мире, поскольку оно содержит витамины, антиоксиданты, питательные вещества и не содержит трансжиров.
Оно не просто нежное и ароматное. Рисовое масло может помочь снизить уровень холестерина, бороться с болезнями, укрепить иммунную систему, бороться со свободными радикалами и многое другое.



ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИСОВОГО МАСЛА ПРИ ДИАБЕТЕ:
Рисовое масло может обладать свойствами, снижающими уровень сахара в крови.
Рисовое масло в сочетании с кунжутным маслом, используемым в качестве кулинарного масла, может снизить уровень глюкозы в плазме до и после еды у пациентов с диабетом 2 типа.
Эти антидиабетические свойства рисового масла могут быть связаны с высоким содержанием γ-оризанола.

Рисовое масло может стимулировать выработку инсулина в организме и регулировать уровень глюкозы в крови, активируя ферменты печени, снижая уровень глюкозы в крови.
Однако диабет является серьезным заболеванием; поэтому необходима правильная диагностика и лечение.
Поэтому, пожалуйста, не полагайтесь на рисовое масло для контроля уровня сахара.



ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РИСОВОГО МАСЛА ДЛЯ КОЖИ:
Польза рисового масла для кожи может быть связана со скваленом и токотриенолами.
Эти антиоксиданты могут быть похожи на натуральные масла кожи, которые легко впитываются в кожу, сохраняя ее влагу.
Рисовое масло также может обладать противовоспалительным действием, что может помочь восстановить кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Следовательно, рисовое масло можно использовать в солнцезащитных кремах, однако проконсультируйтесь с врачом и не занимайтесь самолечением.



ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИСОВОГО МАСЛА КАК АНТИОКСИДАНТА:
Рисовое масло может обладать антиоксидантными свойствами благодаря фитохимическому γ-оризанолу.
Антиоксиданты могут помочь повысить иммунитет организма и бороться с различными заболеваниями.
Эти антиоксиданты могут также бороться со свободными радикалами, вызывающими рак, в организме, тем самым снижая риск развития рака.

Кроме того, рисовое масло может быть эффективным для снижения веса, поскольку оно содержит олеиновую и линолевую кислоты, которые помогают похудеть и справиться с ожирением.
Кроме того, витамин Е из рисового масла может помочь улучшить работу мозга и сбалансировать эндокринные гормоны.
Однако необходимы дальнейшие исследования для изучения антиоксидантной природы рисового масла.



ДРУГИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ РИСОВОГО МАСЛА:
Рисовое масло можно использовать в спортивных добавках для развития мышц и бодибилдинга.
Однако перед его использованием проконсультируйтесь с диетологом.
Не занимайтесь самолечением.
Смесь кунжутного и рисового масел может значительно снизить высокое кровяное давление за счет снижения уровня триглицеридов, жиров, липидов и плохого холестерина.

Хотя исследования показывают преимущества рисового масла в различных условиях, их недостаточно, и существует необходимость дальнейших исследований, чтобы определить истинный масштаб преимуществ рисового масла для здоровья человека.
Кроме того, каждый человек может по-разному реагировать на эти травы.
Поэтому перед использованием рисового масла при любом заболевании необходимо проконсультироваться с врачом.



РИСОВОЕ МАСЛО ПРОТИВ. ОЛИВКОВОЕ МАСЛО: В ЧЕМ РАЗНИЦА?
И рисовое, и оливковое масло полезны для здоровья.
Но рисовое масло обладает большей антиоксидантной активностью, чем оливковое масло, из-за высокого содержания витамина Е.

Кроме того, рисовое масло содержит больше полиненасыщенных жиров, тогда как оливковое масло содержит больше мононенасыщенных жиров.
По сравнению с оливковым маслом рисовое масло более универсально и термостабильно.
Его можно использовать для приготовления блюд при высоких температурах, в том числе во фритюре.

Рисовое масло имеет более высокую температуру дымления (около 450 градусов по Фаренгейту), чем оливковое масло, которое дымится при температуре около 360 градусов по Фаренгейту.
Высокая температура дымления рисового масла предотвращает расщепление ненасыщенных жиров, позволяя им сохранять свою пищевую ценность.
Оливковое масло не выдерживает высоких температур и легко разрушается, теряя свои питательные свойства.

Рисовое масло имеет лучшие кулинарные качества и может храниться дольше, чем оливковое масло.
Вот соотношение питательных веществ в рисовом масле и оливковом масле.

Питательные вещества в рисовом масле:
Одна столовая ложка или 13,6 грамма рисового масла содержит:
120 калорий
0 граммов белка
13,6 грамм жиров
0 грамм углеводов
0 грамм клетчатки
0 грамм сахара
0,01 миллиграмма железа
4,39 миллиграмма витамина Е
3,36 микрограмма витамина К
Он также содержит 5,34 грамма мононенасыщенных жиров и 4,76 грамма полиненасыщенных жиров.
Рисовое масло содержит гамма-оризанол, природный антиоксидант.

Питательные вещества в оливковом масле:
Одна столовая ложка или 14 грамм оливкового масла содержит:
124 калории
14 грамм жира
0 граммов белка
0 грамм углеводов
0 грамм клетчатки
0 грамм сахара
0,14 миллиграмма кальция
0,078 миллиграмм железа
0,28 миллиграмма натрия
0,14 миллиграмма калия
2,01 миллиграмма витамина Е
8,43 микрограмма витамина К



КАК ДОБАВИТЬ РИСОВОЕ МАСЛО В СВОЮ РАЦИЮ?
Вы можете легко добавить рисовое масло в свой рацион. Его можно использовать для тушения, гриля, тушения, жарки на сковороде и во фритюре.
Ореховый и землистый вкус рисового масла также придает уникальный вкус салатам, супам и маринадам.
Вы можете смешать его с другими маслами, такими как оливковое масло или масло канолы.
Вы также можете заменить им обычное растительное масло, чтобы получить пользу для здоровья.



ВКУС РИСОВОГО МАСЛА:
Поскольку рисовое масло не только вкусное, но и нежное и легкое, практически без порядка, в жареных блюдах сохраняется оригинальный нежный вкус ингредиентов.



УСТОЙЧИВОЕ К НАГРЕВАНИЮ, РИСОВОЕ МАСЛО:
Поскольку рисовое масло имеет высокую температуру дымления и стабильно (его можно стабильно использовать при повышенной температуре), оно лучше всего подходит для приготовления при высокой температуре таких продуктов, как темпура и жаркое.



Какова польза рисового масла для здоровья?
Рисовое масло имеет следующие преимущества для здоровья:

*Уменьшает окислительное повреждение:
Окислительное повреждение возникает, когда в организме накапливаются вредные молекулы, называемые свободными радикалами.
Это может вызвать старение и повреждение клеток и привести к хроническим заболеваниям.

Антиоксиданты — это биологически активные соединения, которые могут уничтожать свободные радикалы и защищать организм от окислительного повреждения.
Рисовое масло богато витамином Е и гамма-оризанолом.
Масло, изготовленное из шелухи красного риса, также богато другим антиоксидантом, называемым бета-каротином.
Исследования показывают, что эти биоактивные молекулы охотятся на свободные радикалы и защищают ваше тело.


*Повышает иммунитет:
Исследования показывают, что рисовое масло улучшает иммунную функцию при болезненных состояниях.
Рисовое масло содержит вещества, укрепляющие иммунную систему, такие как фитостеролы, антиоксиданты, такие как гамма-оризанол, омега-жирные кислоты, фитонутриенты и минералы.
Еда, приготовленная с рисовым маслом, может защитить ваш организм от болезней и инфекций.


* Предотвращает воспаления и аллергии:
Воспаление может вызвать такие заболевания, как проблемы с сердцем, рак и диабет.
Отчеты показывают, что рисовое масло обладает противовоспалительными свойствами благодаря мощным биологически активным соединениям, включая гамма-оризанол и феруловую кислоту.
Феруловая кислота и гамма-оризанол также обладают противоаллергическими свойствами. Они останавливают молекулы, вызывающие воспалительные реакции, и стимулируют иммунные клетки, чтобы предотвратить аллергию.


* Замедляет рост рака:
Воспаление и окислительное повреждение могут повлиять на ваши клетки и спровоцировать рост рака.
Такие продукты, как рисовые отруби, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые идеально подходят для профилактики рака.
Феруловая кислота, гамма-оризанол и витамин Е, присутствующие в рисовом масле, проявляют сильную антиоксидантную активность в отношении свободных радикалов, вызывающих рак.
Данные свидетельствуют о том, что эти растительные питательные вещества могут замедлить и предотвратить рост рака желудка, толстой кишки, груди, простаты и крови.


*Снижает уровень сахара в крови:
Рисовое масло может помочь справиться с диабетом, регулируя определенные белки, влияющие на уровень сахара в крови.
Исследования показали, что экстракты рисовых отрубей снижают активность ферментов, таких как альфа-амилаза, которые повышают уровень сахара в крови.

Экстракты рисовых отрубей также способствуют усвоению и хранению сахара жировыми клетками, снижая уровень глюкозы в крови.
Эти экстракты обладают инсулиноподобным действием.
Таким образом, рисовое масло может быть функциональным продуктом питания для контроля диабета.


* Снижает уровень холестерина и предотвращает проблемы с сердцем:
В нескольких исследованиях сообщалось, что фитостеролы, гамма-оризанол и токотриенолы в рисовом масле обладают эффектом снижения уровня холестерина.
Они уменьшают всасывание холестерина в организме.
Потребление рисового масла, богатого гамма-оризанолом, также может помочь снизить кровяное давление и предотвратить сердечные заболевания и накопление холестерина в кровеносных сосудах.


* Защищает печень:
Гамма-оризанол, феруловая кислота и другие антиоксидантные соединения защищают печень от повреждений, вызванных употреблением алкоголя.



КАК ДЕЛАЕТСЯ РИСОВОЕ МАСЛО?
Рисовое масло изготавливается из рисовых отрубей — побочного продукта полировки белого риса.
Зёрна риса состоят из четырёх основных частей: внешней несъедобной оболочки; жирные, богатые питательными веществами отруби; крахмалистый эндосперм; и крошечный зародыш.
Рисовые отруби содержат от 17 до 23 процентов масла по весу.
Чтобы приготовить рисовое масло, рисовые отруби осторожно отделяют от зерна и сжимают с помощью экспеллера, чтобы выжать масло из отрубей.
Полученное масло затем очищают путем фильтрации.



КАКАЯ ТОЧКА ДЫМЛЕНИЯ РИСОВОГО МАСЛА?
Рисовое масло имеет температуру дымления 490 градусов по Фаренгейту.
Если масло нагревается выше точки дымления, оно начинает разлагаться, образуя новые соединения, которые могут иметь неприятный запах или привкус.
Рисовое масло имеет более высокую точку дымления, чем большинство других растительных масел, включая арахисовое масло (450 градусов по Фаренгейту), масло канолы (400 градусов по Фаренгейту), масло из виноградных косточек (390 градусов по Фаренгейту) и оливковое масло первого отжима (325–375 градусов по Фаренгейту). .



3 СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ С РИСОВЫМ МАСЛОМ:
Рисовое масло можно использовать в сырых и приготовленных блюдах, но его высокая температура дымления делает его идеальным кулинарным маслом для приготовления блюд при высокой температуре.

1. Жаркое:
Используйте рисовое масло при жарке с помешиванием или при мелкой жарке — методах, требующих сильного нагрева.
2. Жарить во фритюре:
Для жарки во фритюре попробуйте смешать смесь рисового масла с более доступным маслом, например арахисовым или вашим любимым растительным маслом.
3. Заправка для салата:
Высококачественное рисовое масло также может придать салатным заправкам приятный ореховый вкус.



5 ПРЕИМУЩЕСТВ РИСОВОГО МАСЛА ДЛЯ КОЖИ И ВОЛОС:
5 удивительных преимуществ рисового масла для кожи и волос Рисовое масло используют в качестве заправки к салатам.
Рисовое масло не только отлично подходит для приготовления пищи, но и широко используется в качестве натурального средства по уходу за кожей.
Когда рисовое масло применяется для ухода за кожей и волосами, натуральные масла могут оказаться весьма полезными.
Если вы хотите иметь мягкую, эластичную и напитанную кожу, тогда натуральные масла могут творить чудеса, поскольку они обладают уникальным набором полезных для кожи свойств.

Рисовое масло используют в качестве заправки к салатам.
Рисовое масло не только отлично подходит для приготовления пищи, но и широко используется в качестве натурального средства по уходу за кожей.
Рисовое масло довольно богато различными витаминами, минералами и антиоксидантами.

Для тех, кому интересно: рисовые отруби — это внешний слой рисового зерна.
Рисовое масло — это масло, извлеченное из твердого внешнего коричневого слоя риса, называемого шелухой (рисовой шелухой).
Вот список из 5 преимуществ рисового масла.

1. Питает волосы:
Рисовое масло богато жирными кислотами омега-3 и 6, которые питают волосы.
Если у вас вьющиеся волосы, возьмите на помощь рисовое масло, поскольку регулярное использование этого масла может сделать ваши волосы гуще и сделать их более послушными.
Чтобы воспользоваться его преимуществами, массируйте волосы с рисовым маслом перед мытьем волос.
Рисовое масло сохранит здоровье волосяных фолликулов.


2. Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей:
Солнце может оказаться беспощадным для вашей кожи.
Чтобы предотвратить ущерб, вызванный солнечными ультрафиолетовыми лучами, вы можете использовать немного рисового масла.
Возьмите 2 капли рисового масла и аккуратно массируйте лицо до полного впитывания.
Рисовое масло защитит вашу кожу от загрязнения, а также будет действовать как естественный солнцезащитный крем.


3. Действует как средство для снятия макияжа:
Природные антиоксиданты, присутствующие в рисовом масле, также помогут вам избавиться от чрезмерного макияжа, придав вашей коже упругость и мягкость.
Рисовое масло является отличным источником витамина Е, который имеет свойство проникать глубоко в слои кожи.


4. Предотвращает раннее поседение волос:
Антиоксиданты, присутствующие в рисовом масле, не только обеспечивают питание кожи, но и помогают сохранить ее молодость.
Рисовое масло предотвращает ранние признаки поседения волос.
Используйте теплое рисовое масло и массируйте волосы два раза в неделю.
Чтобы получить максимальную пользу, добавьте в шампунь 2–3 капли рисового масла.


5. Предотвращает темные круги:
Разве вам не надоели темные круги под глазами, которые почти всегда портят ваш внешний вид?
Рисовое масло улучшает кровообращение вокруг глаз и предотвращает опухание глаз и темные круги.
Высокая концентрация стеринов в рисовом масле осветляет кожу под глазами и предотвращает появление темных кругов.

И так, чего же ты ждешь?
Принесите себе на помощь это натуральное масло, рисовое масло, и воспользуйтесь всеми его преимуществами!



КАК ДЕЛАЕТСЯ РИСОВОЕ МАСЛО:
По данным AOCS, рисовое масло признано «многообещающим» растительным маслом, которое все чаще и чаще используется в кулинарии.
Само рисовое масло получают путем механического прессования или экстракции растворителем, а затем тщательно очищают от любых примесей, прежде чем оно будет готово к использованию.
Согласно этому исследованию, рисовое масло содержит мононенасыщенные жиры (47%), полиненасыщенные жирные кислоты (33%) и насыщенные жирные кислоты (20%).
Рисовое масло также можно смешивать с другими маслами, чтобы повысить температуру дымления.



ТОЧКА ДЫМЛЕНИЯ РИСОВОГО МАСЛА:
Как мы отмечали в этой статье, точка дымления определяется как «температура, при которой масло начинает дымить».
Рисовое масло имеет очень мягкий и легкий вкус, вязкую консистенцию и температуру дымления 450°F.
Рисовое масло хорошо выдерживает все виды тепла, что делает его прекрасным вариантом для жарки, тушения, обжаривания, обжаривания и даже жарки во фритюре.



ГДЕ КУПИТЬ РИСОВОЕ МАСЛО:
Хотя рисовое масло ни в коем случае не является самым распространенным кулинарным маслом, его можно купить вместе с большинством других кулинарных масел в некоторых супермаркетах.
Рисовое масло также можно найти в различных интернет-магазинах.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РИСОВОЕ МАСЛО:
Рисовое масло — это «нейтральное масло» без запаха, поэтому, если вы наткнетесь на рецепт, требующий нейтрального масла, рисовое масло — хороший выбор!
Рисовое масло может даже стать отличной альтернативой сливочному маслу в выпечке, что делает его отличным немолочным вариантом, поскольку оно помогает смягчить и проветрить торты, кексы, печенье и многое другое.
Вы также можете использовать рисовое масло в заправках для салатов или смазать маслом решетку гриля.



ЗАМЕНИТЕЛИ РИСОВОГО МАСЛА:
Если у вас нет рисового масла, его можно заменить рапсовым, растительным, арахисовым или другим нейтральным маслом.



РОДАПОН LS 94RPB

Rhodapon LS 94RPB представляет собой лаурилсульфат натрия (SLS) высокой чистоты, имеющий вид порошка от белого до кремоватого при 25°C, что делает его пригодным для широкого спектра применений, особенно в стоматологических продуктах, где он служит эффективным пенообразователем.
В покрытиях Rhodapon LS 94RPB выделяется как не содержащий APE (алкилфенолэтоксилат) SLS высокой концентрации (твердая версия), используемый при эмульсионной полимеризации различных полимерных систем.
Rhodapon LS 94RPB предлагает несколько ключевых преимуществ, таких как улучшение стабильности латекса, а также способствует устойчивости, поскольку не содержит APE и повышает стабильность полимера, что приводит к увеличению долговечности.
Кроме того, Rhadapon LS 94RPB способствует повышению эффективности использования ресурсов за счет уменьшения проблем в производственном процессе.

Номер CAS: 68585-47-7
Номер ЕС: 271-557-7



ПРИЛОЖЕНИЯ


Родапон LS 94RPB широко используется в стоматологической продукции, выступая в качестве пенообразователя в рецептурах зубных паст.
Высокая чистота и эффективность Rhodapon LS 94RPB делают его идеальным выбором для улучшения пенообразующих свойств средств по уходу за зубами.

В составах по уходу за волосами Rhadapon LS 94RPB способствует роскошному пенящему эффекту шампуней, обеспечивая приятное использование.
Пенные ванны выигрывают от включения Rhadapon LS 94RPB, который создает обильную и устойчивую пену для приятного купания.

В средствах для душа, включая гели для душа и средства для мытья тела, используется Rhadapon LS 94RPB для улучшения консистенции и качества пены.
Жидкое мыло использует свойства поверхностно-активного вещества для достижения эффективного очищения с желаемой пенящейся текстурой.
Кремы и лосьоны в косметической промышленности содержат Rhodapon LS 94RPB для улучшения текстуры и обеспечения гладкого нанесения.

Родапон LS 94RPB находит применение в туалетных брусках, способствуя пенообразованию и очищающим свойствам твердых мыльных составов.
Родапон LS 94RPB — это универсальный ингредиент в продуктах личн��й гигиены, предлагающий широкий спектр рецептур для удовлетворения разнообразных потребностей потребителей.
Его состав не содержит APE и соответствует принципам устойчивого развития, что делает его ответственным выбором для экологически безопасных составов.

В индустрии покрытий Rhadapon LS 94RPB используется в качестве твердой версии SLS с высокой концентрацией, не содержащей APE, при эмульсионной полимеризации.
Родапон LS 94RPB играет решающую роль в улучшении стабильности латекса, способствуя общему качеству полимерных систем.
Его использование при эмульсионной полимеризации повышает долговечность и эксплуатационные характеристики покрытий, обеспечивая долговечность и устойчивость отделки .
Эффективность использования ресурсов Rhodapon LS 94RPB снижает производственные проблемы, оптимизируя производственные процессы в секторе покрытий.

Анионный ионный характер Rhodapon LS 94RPB делает его подходящим для различных применений, обеспечивая совместимость с различными системами.
Помимо своей роли в покрытиях и средствах личной гигиены, Rhadapon LS 94RPB находит применение в различных составах в различных отраслях.

Его присутствие в продуктах для ухода за зубами и личной гигиеной подчеркивает его важность в обеспечении желаемых сенсорных и эксплуатационных свойств.
Родапон LS 94RPB способствует общей эстетической привлекательности рецептур, улучшая удобство использования различных продуктов.
Эффективность Rhodapon LS 94RPB в создании устойчивой пены делает его важным ингредиентом в широком спектре потребительских товаров.

Применение Rhodapon LS 94RPB распространяется на различные полимерные системы, демонстрируя его универсальность и адаптируемость в различных отраслях промышленности.
Устойчивые характеристики, такие как отсутствие APE, делают Rhodapon LS 94RPB предпочтительным выбором для производителей, стремящихся к созданию экологически чистых рецептур.

Его совместимость с различными материалами и составами подчеркивает его роль как универсального и адаптируемого поверхностно-активного вещества.
Стандартизированные характеристики и высокая чистота Rhodapon LS 94RPB делают его надежным компонентом в рецептурах средств личной гигиены и покрытий.
Вклад Rhodapon LS 94RPB в повышение эффективности использования ресурсов и стабильности соответствует современным требованиям промышленности к устойчивым и эффективным ингредиентам.
От зубной пасты до покрытий, Rhodapon LS 94RPB демонстрирует свою эффективность и универсальность, что делает его ценным компонентом в различных рецептурах.

RHODAPON LS 94RPB представляет собой лаурилсульфат натрия высокой чистоты, который подходит для использования в стоматологических продуктах в качестве пенообразователя.
Родапон LS 94RPB применяется в следующих формах:
Зубная паста
Шампуни для волос
Пенные ванны
Товары для душа
Жидкое мыло
Кремы и лосьоны
Туалетные бары

Родапон LS 94RPB играет решающую роль в рецептурах зубных паст, обеспечивая не только эффективное вспенивание, но и равномерную текстуру во время чистки зубов.
Высокое содержание активного вещества (минимум 94%) делает Rhodapon LS 94RPB эффективным ингредиентом в средствах по уходу за зубами, где важна точная рецептура.
Шампуни для волос выигрывают от способности Rhadapon LS 94RPB образовывать обильную пену, придавая ощущение роскоши и эффективности очищения.

Пенные ванны с Rhodapon LS 94RPB создают роскошные впечатления от купания, а стабильная и стойкая пена повышает общую привлекательность продукта.
Rhodapon LS 94RPB является неотъемлемой частью средств для душа, повышая их эффективность в очищении и обеспечивая приятное ощущение пенообразования.
Жидкое мыло, в состав которого входит Rhadapon LS 94RPB, обладает улучшенными пенообразующими свойствами, что делает его пригодным для различного индивидуального и промышленного применения.

В кремах и лосьонах Родапон LS 94RPB улучшает общую текстуру, обеспечивая более плавное нанесение и впитывание в кожу.
Включение Rhadapon LS 94RPB в состав туалетных батончиков обеспечивает приятный эффект пенообразования, что делает рецептуры твердого мыла эффективными и удобными в использовании.

Его универсальность в применении средств личной гигиены распространяется на различные косметические составы, повышая ценность разнообразных косметических продуктов и продуктов по уходу за кожей.
Состав Rhodapon LS 94RPB, не содержащий APE, соответствует растущему спросу на экологически безопасные ингредиенты в рецептурах средств личной гигиены.
Покрытия выигрывают от использования Rhodapon LS 94RPB в качестве твердой версии SLS с высокой концентрацией, не содержащей APE, при эмульсионной полимеризации, что повышает стабильность и долговечность.

Вклад Rhodapon LS 94RPB в стабильность латекса при эмульсионной полимеризации повышает качество и характеристики покрытий, обеспечивая долговечность результатов.
Роль Rhadapon LS 94RPB в покрытиях выходит за рамки эстетики: он влияет на фундаментальные свойства, которые способствуют долговечности окрашенных поверхностей.
Его применение при эмульсионной полимеризации способствует повышению эффективности использования ресурсов, уменьшая проблемы в процессах производства покрытий.

Анионный ионный характер Rhodapon LS 94RPB обеспечивает совместимость с различными полимерами, что способствует его универсальности в покрытиях.
Адаптивность Rhodapon LS 94RPB делает его пригодным для различных полимерных систем, демонстрируя его эффективность в различных покрытиях.
Присутствие Rhodapon LS 94RPB в составах средств по уходу за зубами и предметами личной гигиены подчеркивает его универсальность, обеспечивая идеальную совместимость с целым рядом потребительских товаров.

Помимо функциональности, Rhadapon LS 94RPB способствует чувственному восприятию рецептур, улучшая общее ощущение и привлекательность продуктов.
Стабильное образование пены является отличительной чертой Rhadapon LS 94RPB, что делает его востребованным ингредиентом за его вклад в эстетические качества рецептур.

Его применение выходит за рамки традиционных средств личной гигиены и покрытий, оно находит применение в различных составах, где желательно эффективное пенообразование.
Устойчивость Rhadapon LS 94RPB делает его предпочтительным выбором для производителей, стремящихся создавать экологически чистые рецептуры.
Совместимость с различными материалами и составами подчеркивает адаптируемость поверхностно-активного вещества, позволяя ему удовлетворять меняющиеся потребности отрасли.

Стандартизированные характеристики Rhodapon LS 94RPB обеспечивают стабильное качество рецептур, отвечающее строгим требованиям различных отраслей промышленности.
В покрытиях Rhadapon LS 94RPB демонстрирует свою эффективность не только в улучшении внешнего вида, но и в обеспечении долговечности и эксплуатационных характеристик окрашенных поверхностей.
Родапон LS 94RPB выделяется как универсальный и надежный компонент рецептур, способствуя успеху продукции в различных отраслях.



ОПИСАНИЕ


Rhodapon LS 94RPB представляет собой лаурилсульфат натрия (SLS) высокой чистоты, имеющий вид порошка от белого до кремоватого при 25°C, что делает его пригодным для широкого спектра применений, особенно в стоматологических продуктах, где он служит эффективным пенообразователем.
В покрытиях Rhodapon LS 94RPB выделяется как не содержащий APE (алкилфенолэтоксилат) SLS высокой концентрации (твердая версия), используемый при эмульсионной полимеризации различных полимерных систем.
Rhodapon LS 94RPB предлагает несколько ключевых преимуществ, таких как улучшение стабильности латекса, а также способствует устойчивости, поскольку не содержит APE и повышает стабильность полимера, что приводит к увеличению долговечности.
Кроме того, Rhadapon LS 94RPB способствует повышению эффективности использования ресурсов за счет уменьшения проблем в производственном процессе.

Стандартные области применения Rhodapon LS 94RPB включают его использование в стоматологических продуктах в качестве пенообразователя, а также в зубных пастах, шампунях для волос, пенных ваннах, средствах для душа, жидком мыле, кремах и лосьонах, а также в туалетных батончиках.
Rhodapon LS 94RPB удобно упаковывается в ламинированные мешки из полиэтилена высокой плотности с полиэтиленовой подкладкой по 25 кг, альтернативные размеры упаковки доступны по запросу.
Родапон LS 94RPB имеет срок годности 365 дней и рассчитан на сохранение качества и эффективности в течение длительного периода.

Родапон LS 94RPB представляет собой лаурилсульфат натрия высокой чистоты, имеющий вид порошка от белого до кремового цвета при 25°C.
Rhodapon LS 94RPB специально разработан для использования в стоматологических продуктах и служит эффективным пенообразователем для улучшения характеристик продукта.
Родапон LS 94RPB с активным содержанием минимум 94% демонстрирует высокий уровень чистоты и эффективности в различных рецептурах.

Содержание несульфатированных веществ ограничено 1,5%, что обеспечивает чистый и четко определенный химический состав.
pH Rhadapon LS 94RPB колеблется от 8,5 до 10,5 в 1% водном растворе, что обеспечивает универсальность применения.
Благодаря содержанию хлорида натрия, не превышающему 0,5%, он соответствует строгим стандартам качества для определенных применений.

Содержание сульфата натрия поддерживается на уровне максимум 3,0%, что способствует стабильности продукта.
Родапон LS 94RPB имеет объемную плотность от 0,16 до 0,22 г/см³ при 25°C, что указывает на его физические характеристики.

Обладая анионным ионным характером, это поверхностно-активное вещество хорошо подходит для различных применений в различных отраслях промышленности.
Средняя молекулярная масса Родапона LS 94RPB составляет 298, что указывает на его молекулярный размер и структуру.
Родапон LS 94RPB не содержит APE (алкилфенолэтоксилата), что соответствует принципам устойчивого развития и экологическим соображениям.

В области покрытий Rhodepon LS 94RPB выделяется как твердая версия SLS с высокой концентрацией, используемая при эмульсионной полимеризации.
Его ключевые преимущества включают улучшение стабильности латекса, что способствует общему качеству полимерных систем.

Характеристики устойчивого развития, такие как отсутствие APE, делают Rhodapon LS 94RPB ответственным выбором для экологически безопасных применений.
Родапон LS 94RPB повышает стабильность полимера, что приводит к увеличению долговечности и характеристик различных составов.
Эффективность использования ресурсов достигается за счет того, что Rhadapon LS 94RPB уменьшает количество проблем в производственных процессах, оптимизируя производственные процессы.
Стандартные области применения включают его использование в стоматологических продуктах, а также в качестве пенообразователя в рецептурах зубных паст.

Помимо ухода за зубами, Rhodepon LS 94RPB находит свое применение в шампунях для волос, пенах для ванн, средствах для душа и жидком мыле.
Его универсальность распространяется и на косметическую промышленность, где он используется в рецептурах кремов, лосьонов и туалетных батончиков.
Родапон LS 94RPB удобно упаковывается в ламинированные мешки из полиэтилена высокой плотности с полиэтиленовой подкладкой по 25 кг, что обеспечивает простоту обращения.

Альтернативные размеры упаковки доступны по запросу, что обеспечивает гибкость в зависимости от конкретных производственных потребностей.
При сроке хранения 365 дней Родапон LS 94RPB сохраняет свое качество и эффективность в течение длительного периода, обеспечивая надежность.
Rhodapon LS 94RPB демонстрирует приверженность качеству: такие характеристики, как активное содержание, pH и объемная плотность, соответствуют определенным стандартам.

Rhodapon LS 94RPB воплощает баланс между производительностью, надежностью и простотой использования, что делает его универсальным выбором для различных применений.
Являясь важнейшим компонентом рецептур, Rhadapon LS 94RPB играет важную роль в обеспечении желаемых свойств и эксплуатационных характеристик конечной продукции.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внешний вид: порошок от белого до кремоватого цвета при 25°C.
Активный контент (%): 94 мин.
Несульфатированные вещества (%): макс. 1,5.
pH (1% водный раствор): 8,5 – 10,5.
Хлорид натрия (%): макс. 0,5.
Сульфат натрия (%): 3,0 макс.
Объемная плотность при 25°C (г/см³): 0,16–0,22.
Ионный характер: Анионный.
Средняя молекулярная масса: 298.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание затруднено, дайте кислород.
Обратитесь за медицинской помощью, если симптомы сохраняются.


Контакт с кожей:

Промыть пораженную кожу большим количеством воды.
Снимите загрязненную одежду.
Если раздражение возникает или сохраняется, 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 не проходит.


Проглатывание:

Прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Общая первая помощь:

Если человек без сознания, не дышит или испытывает серьезные симптомы, немедленно позвоните в службу экстренной помощи.
Держите копию паспорта безопасности продукта доступной для экстренных служб.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Личная защита:
При работе с Родапоном LS 94RPB используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки и защитные очки.

Вентиляция:
Обеспечьте достаточную вентиляцию в рабочей зоне, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Рассмотрите возможность использования местных вытяжных систем.

Избегание контакта:
Избегайте контакта с кожей и глазами.
В случае контакта немедленно промыть пораженные участки водой.

Избегайте проглатывания:
Не ешьте, не пейте и не курите в местах, где используется Родапон LS 94RPB.
Тщательно вымойте руки после работы.


Хранилище:

Температура:
Храните Родапон LS 94RPB в сухом, прохладном месте при температуре, рекомендованной производителем.

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

Разделение:
Храните вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты или окислители.

Контейнеры:
Храните продукт в оригинальной упаковке, плотно закрывая его, когда он не используется.

Меры предосторожности при обращении:
Соблюдайте надлежащие процедуры обращения, чтобы предотвратить разливы или утечки во время хранения.

Разделение хранения:
Отделяйте Родапон LS 94RPB от других химикатов на основании совместимости и реакционной способности.

Маркировка:
Убедитесь, что на контейнерах имеется соответствующая маркировка с информацией о продукте и мерами безопасности.


Чрезвычайные меры:

Экстренные процедуры:
Ознакомьте себя и персонал с порядком действий в чрезвычайных ситуациях, включая меры реагирования на разливы и меры первой помощи.

Экстренный контакт:
Держите контактную информацию для экстренных случаев, включая информацию о токсикологических мерах и медицинской помощи, под рукой.



СИНОНИМЫ


C10-C16 алкиловый спирт, натриевая соль серной кислоты
родапон LS 92 RN
родапон LS 94RPB
тридецилсульфат натрия-метан(1:1:1)
натрий;метан;тридецилсульфат
степанол LCP
моно-C10-16-алкиловые эфиры серной кислоты, натриевые соли
серная кислота, моно-C10-16-алкиловые эфиры, натриевые соли
РОДАПОН ЛС-92/РН
Rhodapon LS-92/RN является распространенным поверхностно-активным веществом, содержащимся во многих косметических средствах и средствах личной гигиены.
Rhodapon LS-92/RN — это общее название додецилсульфата аммония (CH3(CH2)10CH2OSO3NH4).
Rhodapon LS-92/RN производится из кокосового или пальмоядрового масла для использования в основном в шампунях и средствах для мытья тела в качестве пенообразователя.

Номер CAS: 68081-96-9
Номер EINECS: 268-364-5

Синонимы: Додецилсульфат аммония, 2235-54-3, ЛАУРИЛСУЛЬФАТ АММОНИЯ, Пресулин, азаний; додецилсульфат, Додецилсульфат аммония, Серная кислота, монододециловый эфир, соль аммония, 68081-96-9, Q7AO2R1M0B, DTXSID2027462, Синопон, Тексапон специальный, Конко сульфат А, Мапрофикс NH, Рихонол АМ, Стерлинг АМ, Неопон ЛАМ, Акипосал АЛС 33, Монтополь ЛА 20, Сипрол L22, Сипрол 422, Техас А 400, Лауриламмоний сульфат, Сипон LA 30, Касвелл No 044B, Техас пон А 400, Додециламмоний сульфат, N-додецилсульфат аммония, Лаурилсульфат-аммониевая соль, HSDB 2101, EINECS 218-793-9, UNII-Q7AO2R1M0B, Химический кодекс пестицидов EPA 079028, Додецилсульфат аммония, Серная кислота, лауриловый эфир, аммониевая соль, Аммонийдодецилсульфат, лаурилсульфат аммония, SCHEMBL23132, 30% в H2O, C12H29NO4S, DTXCID107462, Tox21_202561, ЛАУРИЛСУЛЬФАТ АММОНИЯ [II], ЛАУРИЛСУЛЬФАТ АММОНИЯ [HSDB], ЛАУРИЛСУЛЬФАТ АММОНИЯ [INCI], ЛАУРИЛСУЛЬФАТ АММОНИЯ [VANDF], NCGC00164423-01, NCGC00260110-01, CAS-2235-54-3, DB-229811, NS00082878, D70166, A878582, Серная кислота, монододециловый эфир, соль аммония (1:1), ALS.

Родапон LS-92/RN находит широкое применение в различных косметических продуктах, в частности, в шампунях и средствах по уходу за волосами.
Его исключительные поверхностно-активные свойства позволяют эффективно удалять грязь, излишки жира и загрязнения с волос и кожи головы, оставляя ощущение чистоты и свежести.
Кроме того, Rhodapon LS-92/RN создает густую пену, улучшая общее впечатление от мытья головы.

Rhodapon LS-92/RN представляет собой поверхностно-активные вещества с очень высокой пенистостью, которые частично нарушают поверхностное натяжение воды, образуя мицеллы на границе поверхности и воздуха.
Этот универсальный ингредиент помогает создавать роскошную пену, усиливая очищающие и пенообразующие свойства шампуней, гелей для душа и очищающих средств для лица, обеспечивая приятный и освежающий опыт.
Анион состоит из неполярной углеводородной цепи и полярной сульфатной концевой группы.

Это поверхностно-активное вещество широко используется в различных средствах личной гигиены, включая зубную пасту, шампуни для волос, пенные ванны, средства для душа, жидкое мыло, кремы, лосьоны и туалетные батончики.
Выше критической концентрации мицелл анионы организуются в мицеллу, в которой они образуют сферу с полярными гидрофильными головками сульфатной части на внешней стороне (поверхности) сферы и неполярными гидрофобными хвостами, направленными внутрь к центру.
Молекулы воды вокруг мицеллы, в свою очередь, располагаются вокруг полярных головок, что нарушает их способность связывать водород с другими близлежащими молекулами воды.

Общий эффект этих мицелл заключается в снижении поверхностного натяжения раствора, что обеспечивает большую способность проникать или «смачивать» различные поверхности, включая пористые структуры, такие как ткань, волокна и волосы.
Соответственно, этот структурированный раствор позволяет раствору более легко растворять грунты, смазки и т.д. в таких основаниях и на них.
Родапон LS-92/RN, однако, обладает слабой способностью к суспендированию почвы.

Универсальность этого ингредиента выходит за рамки ухода за волосами, так как его также можно найти в некоторых средствах по уходу за кожей, где он помогает создавать очищающие и пенообразующие свойства.
Rhodapon LS-92/RN, производимый компанией Solvay (ранее Rhodia), представляет собой анионное поверхностно-активное вещество высокой чистоты в виде сыпучих игл без пыли.
Rhodapon LS-92/RN в основном состоит из лаурилсульфата натрия C12-14 с номером CAS 68585-47-7.

Это поверхностно-активное вещество хорошо известно своими превосходными пенообразующими и моющими свойствами, что делает его подходящим для различных средств личной гигиены, таких как зубная паста, шампуни для волос, пенные ванны, средства для душа, жидкое мыло, кремы, лосьоны и туалетные батончики.
Родапон LS-92/RN обычно получают путем реакции лаурилового спирта с газообразным триоксидом серы с образованием лаурилсульфата, который затем нейтрализуется гидроксидом аммония с образованием лаурилсульфата аммония.

В результате этого процесса получается универсальное поверхностно-активное вещество, широко используемое в косметике благодаря своим превосходным очищающим и пенообразующим свойствам.
Родапон LS-92/RN представляет собой органическое соединение, относящееся к семейству алкилсульфатов.
Rhodapon LS-92/RN представляет собой прозрачную, бесцветную или бледно-желтую жидкость, которая обычно используется в качестве пенообразователя и поверхностно-активного вещества во многих средствах личной гигиены и чистящих средств.

Родапон LS-92/RN получают из лаурилового спирта, который получают из кокосового или пальмоядрового масла, и серной кислоты.
Rhodapon LS-92/RN обычно используется в шампунях, гелях для душа и других средствах личной гигиены для создания эффекта пены и удаления грязи, жира и других загрязнений с кожи и волос.
Rhodapon LS-92/RN является сильным поверхностно-активным веществом, что означает, что он способен проникать и разрушать поверхностное натяжение масел и других веществ, позволяя им легче смываться.

Родапон LS-92/RN также является мощным раздражителем и может вызывать раздражение кожи и глаз у некоторых людей при использовании в высоких концентрациях или в течение длительных периодов времени.
Несмотря на способность вызывать раздражение, Rhodapon LS-92/RN, как правило, считается безопасным для использования в средствах личной гигиены при использовании в соответствии с рекомендуемыми рекомендациями и в соответствующих концентрациях.
Rhodapon LS-92/RN также является биоразлагаемым и не накапливается в окружающей среде, что делает его более экологичным выбором для чистки и личной гигиены.

Rhodapon LS-92/RN имеет вид иглы от белого до кремового цвета и имеет диапазон pH от 8,5 до 10,5 в 1% водном растворе.
Rhodapon LS-92/RN содержит более 92% активных ингредиентов с минимальным количеством примесей, таких как менее 0,5% хлорида натрия и 3% сульфата натрия.
Его молекулярная масса составляет примерно 298 г/моль, а срок годности составляет 12 месяцев.

Rhodapon LS-92/RN представляет собой мягкое анионное поверхностно-активное вещество, подходящее для использования в составах нейтральных или слабокислых средств личной гигиены и косметики, таких как шампуни для тела и волос, пенные ванны и жидкое мыло.
Продукт обладает обильной пеной, выдающимися моющими, смачивающими и эмульгирующими свойствами и легким контролем вязкости.
Благодаря своим уникальным пенообразующим свойствам Rhodapon LS-92/RN также используется в ряде технических применений, таких как пожаротушение, эмульсионная полимеризация или нефтяные месторождения.

Rhodapon LS-92/RN представляет собой аммонийную соль этоксилированного лаурилсульфата, поверхностно-активное вещество, содержащее в своей структуре ПЭГ (полиэтиленгликоль).
Rhodapon LS-92/RN классифицируется как алкилсульфат и представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, содержащееся в основном в шампунях и гелях для душа в качестве пенообразователя.
Может быть загрязнен потенциально токсичными производственными примесями, такими как 1,4-диоксан.

Родапон LS-92/RN добавляют в продукты в качестве пенообразователя, а также в качестве моющего средства.
Rhodapon LS-92/RN используется во многих шампунях, зубных пастах и очищающих средствах для кожи.
Rhodapon LS-92/RN может вызывать умеренное или сильное раздражение кожи и глаз.

Родапон LS-92/RN также может быть загрязнен 1,4-диоксаном, подозреваемым канцерогеном.
Выраженность раздражения возрастает непосредственно с концентрацией ALES в продукте.
В сочетании с другими химическими веществами Rhodapon LS-92/RN может создавать нитрозамины, которые являются мощным классом канцерогенов.

Родапон LS-92/RN также может повреждать иммунную систему кожи, вызывая разделение, воспаление и старение слоев кожи.
Rhodapon LS-92/RN представляет собой соль, классифицируемую как сульфатный эфир.
Rhodapon LS-92/RN является неотъемлемой частью индустрии косметики и средств личной гигиены.

Его характеристики с высоким пенообразованием делают его желательным в продуктах, которые потребители приравнивают к пенообразующему или пузырьковому действию, таких как шампуни, гели для душа и пенные ванны.
Его применение также распространяется на зубную пасту, очищающие средства для лица и кремы для бритья, где он помогает в распределении продукции и улучшает общий пользовательский опыт.
Rhodapon LS-92/RN может быть получен из кокоса и используется в основном в качестве моющего очищающего средства.

Родапон LS-92/RN считается щадящим и эффективным.
Rhodapon LS-92/RN представляет собой анионное поверхностно-активное вещество.
Это означает, что он снижает поверхностное натяжение воды, облегчая ее распространение.

Родапон ЛС-92/РН добавляют в продукты в качестве пенообразователя и в качестве моющего средства.
Rhodapon LS-92/RN необходимо использовать в шампуне или геле для душа с низким pH, так как системы с высоким pH пахнут аммиаком.
Родапон LS-92/RN обычно используется в концентрации 20-35%.

Он предназначен для шампуней, средств для ванн и очищающих средств с низким pH, требующих плотной, насыщенной пены, слабого цвета и слабого запаха.
Rhodapon LS-92/RN — это общее название додецилсульфата аммония (CH3(CH2)10CH2OSO3NH4).
Додецил означает наличие 12-членной углеродной цепи в молекулярном каркасе, который позволяет молекуле связываться с неполярными частями молекул, в то время как высокополярная сульфатная головка позволяет молекуле связываться с полярными молекулами, такими как вода.

Rhodapon LS-92/RN классифицируется как алкилсульфат и представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, содержащееся в основном в шампунях и гелях для душа в качестве пенообразователя.
Rhodapon LS-92/RN представляет собой поверхностно-активные вещества с очень высокой пеной, которые нарушают поверхностное натяжение воды, образуя мицеллы вокруг полярных молекул воды.
Rhodapon LS-92/RN, общепринятое сокращение сульфата лаурилового эфира натрия (SLES), также называемого алкилэфирсульфатом натрия, представляет собой анионное моющее средство и поверхностно-активное вещество, содержащееся во многих продуктах личной гигиены (мыло, шампуни, зубная паста и т. д.) и для промышленного использования.

Rhodapon LS-92/RN является недорогим и очень эффективным пенообразователем.
Rhodapon LS-92/RN, лаурилсульфат натрия (SLS), Rhodapon LS-92/RN и паретсульфат натрия — это поверхностно-активные вещества, которые используются во многих косметических продуктах из-за их очищающих и эмульгирующих свойств.
Rhodapon LS-92/RN получают из пальмоядрово��о масла или кокосового масла.

В гербицидах Родапон LS-92/RN используется в качестве поверхностно-активного вещества для улучшения поглощения гербицидных химикатов и сокращения времени, необходимого продукту для защиты от дождя, когда будет поглощено достаточное количество гербицидного агента.
Его химическая формула: CH3(CH2)11(OCH2CH2)nOSO3Na.
Иногда в названии указывается число, представленное n, например, лаурет-2 сульфат.

Родапон LS-92/RN неоднороден по числу этоксильных групп, где n – среднее значение.
Rhodapon LS-92/RN является наиболее распространенным в коммерческих продуктах.
Rhodapon LS-92/RN - это фантастическое очищающее средство и усилитель пены, которое улучшит эффективность и текстуру вашего продукта DIY.

Rhodapon LS-92/RN придаст вашей рецептуре насыщенную и кремовую текстуру, а также густые и пушистые пузырьки.
Поскольку он натуральный и органический, он идеально подходит для людей с pH-чувствительной кожей.
Rhodapon LS-92/RN является фантастическим заменителем сульфатных продуктов, позволяя не содержать сульфатов.

Родапон LS-92/RN также эффективен при работе с жесткой водой.
Родапон ЛС-92/РН можно добавлять в твердые или кремовые продукты без кипячения раствора.
Rhodapon LS-92/RN представляет собой анионное поверхностно-активное вещество высокой чистоты без пыли в игольчатой форме, в основном состоящее из лаурилсульфата натрия C12-14 (CAS: 68585-47-7).

Rhodapon LS-92/RN известен своими отличными пенообразующими и моющими свойствами и легко диспергируется в воде.
Комбинация неполярных и полярных групп придает аниону свойства поверхностно-активного вещества: родапон LS-92/RN облегчает растворение как полярных, так и неполярных материалов.

Родапон LS-92/RN играет решающую роль в этих составах, снижая поверхностное натяжение между различными веществами, позволяя им эффективно смешиваться.
Rhodapon LS-92/RN получают из лаурилового спирта, что в некоторых случаях делает его растительным.

Температура кипения: 418°C
рН: 6,5-7,5
Растворимость: Растворим в воде
Вязкость: низкая

Rhodapon LS-92/RN, как и любое другое поверхностно-активное вещество, является хорошей основой для очищающих средств из-за того, что оно нарушает водородные связи в воде.
Водородные связи являются основным фактором, способствующим высокому поверхностному натяжению воды.
В растворе анионы Rhodapon LS-92/RN и катионы аммония разделяются.

Rhodapon LS-92/RN, как и любое другое поверхностно-активное вещество, является хорошей основой для очищающих средств из-за того, что оно нарушает водородные связи в воде.
Первые выстраиваются в так называемую мицеллу, в которой ионы образуют сферу, с полярными головками (сульфатами) на поверхности сферы и неполярными гидрофобными хвостами, направленными внутрь к центру.
Молекулы воды вокруг мицеллы располагаются вокруг полярных головок, но это нарушает их водородную связь с окружающей их водой.

Общий эффект от нахождения этих мицелл в водной (водной) среде заключается в том, что вода становится более способной проникать в такие вещи, как волокна ткани или волосы, а также становится более доступной для растворения всего, что исходит из вышеупомянутого вещества.
Родапон LS-92/RN получают этоксилированием додецилового спирта, который производится промышленным способом из пальмоядрового или кокосового масла.

Полученный этоксилат превращается в половину эфира серной кислоты, который нейтрализуется превращением в натриевую соль.
Родственное поверхностно-активное вещество Rhodapon LS-92/RN производится аналогично, но без стадии этоксилирования.
Rhodapon LS-92/RN является широко используемой альтернативой SLES в потребительских товарах.

Rhodapon LS-92/RN удаляет грязь и загрязнения, смешанные с маслами, с кожи и волос.
Rhodapon LS-92/RN позволяет смешивать эти масла с водой, которую теперь можно легко смыть, тем самым очищая желаемую область.
Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать Rhodapon LS-92/RN в концентрации 30%.

Он растворим в воде и спиртах, но нерастворим в летучих маслах.
Rhodapon LS-92/RN широко доступен во многих регионах, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу, Латинскую Америку и Северную Америку, и обычно используется в концентрациях, превышающих 92% активного вещества.
Родапон LS-92/RN имеет минимальное количество примесей, с содержанием хлорида натрия менее 0,5% и несульфатированных веществ менее 2%

Водородные связи являются основным фактором, способствующим высокому поверхностному натяжению воды.
В растворе анионы Rhodapon LS-92/RN и катионы аммония разделяются.
Родапон LS-92/RN – еще одно соединение из большой группы поверхностно-активных веществ, играющих ключевую роль, прежде всего, в косметической промышленности.

Родапон LS-92/RN (название этого вещества в INCI) представляет собой анионное соединение, относящееся к группе алкилсульфатов.
Химическое название этого поверхностно-активного вещества - Rhodapon LS-92/RN.
Rhodapon LS-92/RN — еще одно поверхностно-активное вещество, содержащееся в большинстве косметических продуктов.

Благодаря очень хорошим очищающим и пенообразующим свойствам, а также более мягкому воздействию на кожу и волосы (по сравнению с SLS), его часто выбирают для производства шампуней, гелей для душа, пен для бритья и многих других.
Информация, циркулирующая в Интернете, вызвала вопросы о безопасности SLS (лаурилсульфата натрия).
Эта информация, которая циркулирует, также использовала Rhodapon LS-92/RN в качестве синонима лауретсульфата натрия.

Rhodapon LS-92/RN на самом деле расшифровывается как лаурилсульфат натрия, который является другим химическим веществом.
Следующая информация предоставлена из оценок безопасности косметических ингредиентов как Rhodapon LS-92/RN, так и SLS (лаурилсульфат натрия).
Благодаря тому, что Rhodapon LS-92/RN гораздо меньше раздражает по сравнению с популярным поверхностно-активным веществом, лаурилсульфатом натрия (SLS), он является хорошей заменой этому компоненту, например, в жидкостях для мытья посуды и других бытовых моющих средствах.

В качестве моющего компонента Rhodapon LS-92/RN также входит в состав моющих средств, предназначенных для промышленного применения, таких как чистка и техническое обслуживание автомобилей.
В строительной отрасли Rhodapon LS-92/RN используется в средствах, снижающих вес гипсокартонных листов, а также в воздухововлекающих/пластифицирующих добавках.
В химической промышленности, особенно в процессах эмульсионной полимеризации, он обеспечивает отличную стабилизацию дисперсии полимера при более низких диапазонах pH.

Благодаря этому появляется возможность проектировать размер частиц, включая акриловые, стирол-акриловые или VaE-дисперсии.
Rhodapon LS-92/RN — это непрямая пищевая добавка, основанная на списках, опубликованных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Использует:
Rhodapon LS-92/RN действует как пенообразователь, который помогает более равномерно распределить зубную пасту во время чистки зубов и помогает эффективно чистить зубы.
Родапон LS-92/RN используется из-за его способности производить густую пену, которая помогает в очищении кожи головы и волос, удаляя жир и грязь.
Его превосходная пенообразующая способность делает его идеальным для использования в таких продуктах, как пенные ванны и гели для душа, обеспечивая роскошную пену, которая улучшает пользовательский опыт.

Поверхностно-активное вещество помогает эмульгировать масла и суспендировать частицы грязи, облегчая их смывание водой.
В этих продуктах Rhodapon LS-92/RN может помочь улучшить текстуру и консистенцию, обеспечивая более легкое нанесение и лучшее впитывание кожей.
Используемый в кусках мыла, он помогает производить кремообразную пену, которая эффективно очищает кожу.

В качестве пенообразователя он улучшает распределение и эффективность зубной пасты, способствуя тщательной очистке зубов.
Rhodapon LS-92/RN создает густую пену, которая помогает удалить жир, грязь и загрязнения с волос и кожи головы, что делает его основным продуктом в средствах по уходу за волосами.
Его способность выделять роскошную пену улучшает сенсорные ощущения, обеспечивая эффективное очищение.

В жидком мыле для рук он помогает эмульгировать масла и суспендировать грязь, облегчая их смывание водой.
Rhodapon LS-92/RN улучшает текстуру и консистенцию, способствуя лучшему растеканию и впитыванию в кожу.
Rhodapon LS-92/RN используется в туалетных барах из-за его способности образовывать кремообразную очищающую пену.

Его мощные моющие свойства делают его эффективным для удаления жира и грязи с поверхностей, поэтому он используется в различных бытовых чистящих средствах.
Подходит для использования в чистящих средствах для тяжелых условий эксплуатации, предназначенных для промышленного применения, благодаря своим сильным эмульгирующим свойствам.
Rhodapon LS-92/RN используется для стабилизации эмульсий, помогая эффективно смешивать масла и воду в продуктах, начиная от косметики и заканчивая промышленными чистящими средствами.

Rhodapon LS-92/RN используется в текстильной промышленности для таких процессов, как чистка и смачивание тканей, благодаря своей способности снижать поверхностное натяжение.
Rhodapon LS-92/RN известен своей высокой чистотой (>92% активного вещества), обеспечивающей стабильную эффективность в составах.
Его физическая форма в виде сыпучих игл без пыли позволяет легко обращаться с ним и включать его в различные составы продуктов.

Отличные пенообразующие свойства делают его предпочтительным ингредиентом в средствах личной гигиены и чистящих средствах.
Легко диспергируется в воде, что облегчает его использование в водных составах.
Rhodapon LS-92/RN представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое может быть использовано при приготовлении пористой строительной керамики путем гелелитья и составления рецептур косметических продуктов.

Rhodapon LS-92/RN также может использоваться в качестве ингибитора коррозии углеродистой стали в кислотном растворе.
Rhodapon LS-92/RN обычно используется в мыле для рук в качестве пенообразователя и поверхностно-активного вещества.
Rhodapon LS-92/RN помогает создать густую пену, которая эффективно удаляет грязь, жир и другие загрязнения с кожи.

В дезинфицирующих средствах для рук Rhodapon LS-92/RN обычно не используется, так как он может раздражать кожу.
Вместо этого дезинфицирующие средства для рук обычно содержат спирт или другие противомикробные агенты, которые убивают бактерии и вирусы без необходимости использования пенообразователя.
Стоит отметить, что существуют некоторые опасения по поводу использования БАС в средствах личной гигиены, так как он может быть раздражителем кожи и глаз у некоторых людей.

Тем не менее, при использовании в соответствующих концентрациях и в соответствии с рекомендуемыми рекомендациями, он, как правило, считается безопасным для использования в средствах личной гигиены.
Родапон LS-92/RN имеет химическую структуру, благодаря которой он классифицируется как член большой группы соединений, называемых поверхностно-активными веществами.
Частицы поверхностно-активных веществ окружают грязь, что заставляет ее частицы отделяться от очищенной поверхности, с которой они затем смываются водой.

Кроме того, хорошие пенообразующие свойства этого состава усиливают очищающий эффект и ощущение свежести после нанесения.
Моющие свойства Rhodapon LS-92/RN напрямую связаны с его способностью образовывать большое количество стабильной пены.
Способность образовывать плотную и стабильную пену позволяет получать мелкие и равномерно распределенные пузырьки воздуха.

Пена — это система, в которой воздух (или другой газ) диспергирован в жидкости.
Чистые жидкости не обладают способностью пениться, но после добавления поверхностно-активных веществ в таких системах наблюдается пенообразование.
Пенообразующая способность Родапона LS-92/RN во многом зависит от его концентрации, значения рН раствора и жесткости воды.

Важно отметить, что хорошие очищающие и пенообразующие свойства Rhodapon LS-92/RN сохраняются даже в присутствии чрезмерного количества кожного сала.
Rhodapon LS-92/RN очень часто используется в качестве заменителя раздражающих моющих средств, таких как SLS (лаурилсульфат натрия).
Однако Родапон LS-92/RN также может раздражать кожу и слизистые оболочки, поэтому его чаще всего используют вместе с другими веществами, уравновешивающими его действие.

Rhodapon LS-92/RN — это мягкое очищающее средство и поверхностно-активное вещество, которое используется в качестве пенообразователя в шампунях, пене для бритья, зубной пасте и других средствах по уходу за кожей.
Он чрезвычайно полезен для людей с чувствительной кожей и легкими проблемами кожи.

Профиль безопасности:
Родапон LS-92/RN демонстрируют низкую острую пероральную токсичность, отсутствие токсичности при воздействии на кожу, раздражение кожи, зависящее от концентрации, и раздражение глаз, зависящее от концентрации.
Они не сенсибилизируют кожу и не оказались канцерогенными в двухлетнем исследовании на крысах.
В докладе было обнаружено, что более длинные углеродные цепи (16-18) меньше раздражают кожу, чем цепочки длиной 12-15 атомов углерода.

Кроме того, концентрации ниже 1% практически не раздражали, в то время как концентрации более 10% вызывали умеренное или сильное раздражение кожи.
Родапон LS-92/RN считается безопасным для косметического использования при использовании в соответствующих концентрациях.
Однако в высоких концентрациях он может вызвать легкое раздражение кожи и глаз у некоторых людей.

Поэтому важное значение приобретает надлежащее регулирование во время производства и патч-тестирование перед использованием.
Rhodapon LS-92/RN является безвредным моющим средством.
В 1983 году в отчете Cosmetic Ingredients Review говорилось, что шампуни, содержащие до 31% Rhodapon LS-92/RN, зарегистрировали 6 жалоб на здоровье из 6,8 миллионов проданных единиц.

Эти жалобы включали в себя два зуда кожи головы, две аллергические реакции, одно повреждение волос и одну жалобу на раздражение глаз.
В отчете CIR сделан вывод о том, что лаурилсульфат натрия и аммония «по-видимому, безопасны в составах, предназначенных для прерывистого, кратковременного использования с последующим тщательным смыванием с поверхности кожи.

В продуктах, предназначенных для длительного применения, концентрации не должны превышать 1%».
В рамках проекта «Оценка рисков для человека и окружающей среды» (HERA) было проведено тщательное исследование всех алкилсульфатов, поэтому результаты, которые они обнаружили, относятся непосредственно к Rhodapon LS-92/RN.


РОЗМАРИНОВОЕ МАСЛО
Масло розмарина представляет собой бесцветную или бледно-желтую жидкость с различными физико-химическими константами в зависимости от источника.
В кондиционерах для волос, ополаскивателях для рта, ароматизаторах; ароматизатор в пищевых продуктах.
Экстрактивные вещества и их физически модифицированные производные.

КАС: 8000-25-7
ЕИНЭКС: 290-140-0

Масло розмарина — популярное эфирное масло, получаемое из листьев растения Rosmarinus officinalis.
Масло розмарина имеет широкий спектр применения: от ароматерапии до кулинарии, и на протяжении веков оно использовалось в традиционной медицине. Масло розмарина известно своими успокаивающими, стимулирующими и противовоспалительными свойствами.
В последние годы научные исследования выявили множество потенциальных преимуществ масла розмарина, в том числе его способность улучшать когнитивные функции и уменьшать воспаление.
В этой статье будут обсуждаться метод синтеза, применение в научных исследованиях, механизм действия, биохимические и физиологические эффекты, преимущества и ограничения для лабораторных экспериментов, а также будущие направления использования розмаринового масла.

Химические свойства розмаринового масла
Температура кипения: 176 °С.
Альфа: aD25 от -5 до +10°.
Плотность: 0,908 г/мл при 25 °C.
ФЕМА: 2992 | РОЗМАРИНОВОЕ МАСЛО (ROSEMARINUS OFFICINALIS L.)
Показатель преломления: n20/D 1,468
Фп: 121 °F
Растворимость: хлороформ (слегка), метанол (слегка).
Форма: Масло
Цвет: от бесцветного до желтого
Запах: на уровне 100,00 %. Розмари
Тип запаха: травяной
Оптическая активность: [α]20/D +1,2°, аккуратная
Система регистрации веществ EPA: масло розмарина (8000-25-7)

Масло розмарина получают путем перегонки с водяным паром веточек и цветущих верхушек Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae).
Масло розмарина представляет собой жидкость от почти бесцветного до бледно-желтого цвета с характерным освежающим приятным запахом.
Масло розмарина обычно является микроэлементом в маслах Северной Африки (0–0,4%), но встречается в маслах Испании в количествах от 0,7% до 2,5%.
Основными производителями розмаринового масла являются Тунис, Марокко и Испания общим объёмом ~120 т в год.
Масло розмарина широко используется в парфюмерии и в больших количествах для ароматизации пен для ванн, шампуней и тоников для волос.

Получается путем перегонки с водяным паром с выходом примерно 0,5–1,2% из свежих цветущих верхушек.
Розмариновое масло имеет характерный запах розмарина и теплый камфорный вкус.
Эфирное масло розмарина в Испании имеет самое большое производство.
Олеорезин розмарина представляет собой очищенный экстракт розмарина, из которого почти весь характерный запах и вкус розмарина удален, оставляя слабую нотку приготовленных трав.

Розмариновое масло представляет собой бледно-желтую или почти бесцветную подвижную жидкость с сильным, свежим, древесно-травным, несколько мятно-лесным запахом.
«Высокие» свежие ноты быстро исчезают, уступая место чистой, древесно-бальзамической ноте тела, которая переходит в сухую травянистую, но очень приятную и стойкую, горько-сладкую ноту.
Существует значительная разница в запахе различных типов розмаринового масла.
Помимо очень большого количества монотерпенов, масло розмарина содержит значительное количество борнеола, кристаллического терпенового спирта, который также является основным кислородсодержащим компонентом масла.
Масло розмарина, соответственно, плохо растворяется в разбавленном спирте (ниже 80%), но находит широкое применение в парфюмерии для цитрусовых одеколонов, лавандовых вод, фужеров, ароматов хвои, восточных духов (отлично сочетается с маслами олибанума и пряностей). , в помещениидезодоранты, бытовые спреи, инсектициды, дезинфицирующие средства и т. д.

Использование
Маслом розмарина приписывают антисептические свойства, его также используют для маскировки запаха и придания аромата.
Масло розмарина считается полезным при лечении прыщей, дерматита и экземы.
Некоторые сообщения указывают на то, что масло розмарина может стимулировать рост фибробластов с возможным увеличением обновления клеток эпидермиса.
Это сделает масло розмарина полезным в продуктах для стареющей и зрелой кожи.
Масло розмарина, полученное путем дистилляции цветущих верхушек травы, превосходит масло, полученное путем дистилляции стеблей и листьев.
Однако последний процесс более распространен среди коммерческих масел.
Масло розмарина – эфирное масло с антибактериальными свойствами.

Метод синтеза
Масло розмарина добывают из листьев растения Rosmarinus officinalis.
Паровая дистилляция — наиболее распространенный метод извлечения эфирного масла из растительного сырья.
Затем эфирное масло отделяют от воды и собирают в виде жидкости.
Затем масло розмарина фильтруют для удаления любых примесей.
Полученное масло представляет собой прозрачную светло-желтую жидкость с сильным, резким травянистым ароматом.

Синонимы
Масла,розмарин
Розмариабсолют
Розмариновое масло 8000-25-7
Касвелл нет. 618е
Код химического пестицида EPA 597700
Фема нет. 2991 год
Фема нет. 2992 год
Масло садового розмарина
РОНГАЛИТ
Ронгалит — это химическое соединение с молекулярной формулой Na+HOCH2SO2−.
Ронгалит имеет много дополнительных названий, в том числе ронгалит, гидроксиметилсульфинат натрия, сульфоксилат формальдегида натрия и бругголит.
Ронгалит указан в Европейской директиве по косметике как оксиметиленсульфоксилат натрия (INCI).

КАС: 6035-47-8
МФ: CH7NaO4S
МВт: 138,11
ИНЭКС: 611-965-8

Ронгалит растворим в воде и обычно продается в виде дигидрата.
Соединение и его производные широко используются в красильной промышленности.
Структура ронгалита подтверждена рентгеноструктурным анализом.
Комплекс цинка Zn(HOCH2SO2)2 продается под торговыми марками Decroline, Decolin и Safolin.
Ронгалит является добавкой к полимерам и текстилю.
Гидроксиметансульфинат натрия называется Ронгалит С.
Гидроксиметансульфинат кальция называется Ронгалит Н.
Ронгалит или дигидрат гидроксиметансульфината натрия действует как отбеливающий агент и используется в полиграфической и красильной промышленности.
Благодаря своей способности доставлять дианион SO2, ронгалит полезен для получения сультинов и сульфонов.

Ронгалит, также называемый Ронгалит (зарегистрированная торговая марка BASF), представляет собой гидроксиметилсульфинат натрия, или Na+HOCH2SO2-.
У ронгалита много названий, в том числе и сульфоксилат формальдегида натрия.
Ронгалит растворим в воде и обычно продается в виде дигидрата.
Ронгалит использовался как промышленный отбеливатель и как восстановитель для окрашивания в ваннах.
Другим доминирующим применением сегодня является применение в качестве восстановителя в системах окислительно-восстановительного инициатора для эмульсионной полимеризации.
Одним из типичных примеров окислительно-восстановительной пары является пероксид трет-бутила.
Нишевым применением является его использование в качестве кондиционера для воды в аквариумах, так как ронгалит быстро восстанавливает хлор и хлорамин и вступает в реакцию с аммиаком с образованием безвредного иона аминометилсульфината.
Ронгалит также используется в качестве антиоксиданта в фармацевтических препаратах.

Ронгалит — это химическое соединение с молекулярной формулой Na+HOCH2SO2−.
Ронгалит имеет много дополнительных названий, в том числе ронгалит, гидроксиметилсульфинат натрия, сульфоксилат формальдегида натрия и бругголит.
Ронгалит указан в Европейской директиве по косметике как оксиметиленсульфоксилат натрия (INCI).
Реакция окисления оксиметансульфиновой кислоты хлоритом изучена в интервале рН 4-8.
Ронгалит – серосодержащий восстановитель.

Химические свойства ронгалита
Температура плавления: 64-68 °C (лит.)
Плотность: 1,8 г/см3 (20℃)
Давление пара: 2,68 гПа (20 °C)
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость в спирте: мало растворим(лит.)
Форма: порошок в кристалл
Цвет: от белого до почти белого
РН: 9,5-10,5 (100 г/л, H2O, 20 ℃)
Ссылка на базу данных CAS: 6035-47-8 (Ссылка на базу данных CAS)

Химические свойства полупрозрачный белый орторомбический кристалл или мелкие кусочки.
Кажущаяся плотность 1,80~1,85 г/см3.
Легко растворим в воде, мало растворим в спирте.
Ронгалит обладает сильной способностью к восстановлению при высокой температуре и может привести к исчезновению окрашенного цвета, поэтому ронгалит называют висячим белым блоком.
При воздействии кислоты ронгалит разлагается при 120 ℃ с образованием формальдегида, сероводорода и других токсичных газов.
Безводный висящий белый блок очень стабилен, но ронгалит постепенно разлагается во влажном воздухе.
Водный раствор начинает разлагаться выше 60°С, причем разбавленный раствор разлагается значительно быстрее, чем концентрированный.
В свежеприготовленном виде ронгалит представляет собой белые кристаллы без запаха, которые при стоянии быстро приобретают характерный чесночный запах.

Синтез и реакции
Хотя соль доступна в продаже, ее можно приготовить из дитионита натрия и формальдегида:

Na2S2O4 + 2 CH2O + H2O → HO-CH2-SO3Na + HO-CH2-SO2Na
Эта реакция протекает количественно, так что дитионит можно определить по его превращению в ронгалит, который гораздо менее чувствителен к кислороду и, следовательно, с ним легче обращаться.

Гидроксиметансульфинат-ион нестабилен в растворе по отношению к разложению на формальдегид и сульфит.
Добавление по крайней мере одного эквивалента формальдегида смещает равновесие в сторону аддукта и вступает в дальнейшую реакцию с образованием бис-(гидроксиметил)сульфона.
Такие растворы стабильны при хранении в течение неопределенного времени.

Первоначально ронгалит был разработан в начале 20 века для текстильной промышленности в качестве стабильного при хранении источника сульфоксилат-иона, где последний может быть получен по желанию.
При использовании, когда гидроксиметансульфинат натрия подкисляют, восстанавливающий сульфоксилат-ион и формальдегид высвобождаются в эквимолярных количествах.
Из соображений безопасности при промышленном использовании необходимо учитывать образование формальдегида.

NaHOCH2SO2 можно рассматривать как источник SO22-.
Таким образом, ронгалит используется как в качестве восстановителя, так и в качестве реагента для введения групп SO2 в органические молекулы.
Обработка элементарных Se и Te раствором NaHOCH2SO2 дает растворы, содержащие соответствующие Na2Sex и Na2Tex, где x примерно равен 2.
Как нуклеофил, NaHOCH2SO2 реагирует с алкилирующими агентами с образованием сульфонов.

HO-CH2-SO2Na + 2 C6H5CH2Br → [C6H5CH2]2SO2 + NaBr + CH2O + HBr
Иногда алкилирование также происходит по кислороду, поэтому дибромид ксилила дает как сульфон, так и изомерный сульфинатный эфир.

Использовать
Первоначально ронгалит использовался в качестве промышленного отбеливателя и восстановителя для окрашивания в ваннах.
Еще одно широкомасштабное использование - в качестве восстановителя в системах окислительно-восстановительного инициатора для эмульсионной полимеризации.
Одним из типичных примеров окислительно-восстановительной пары является пероксид трет-бутила.
Нишевым применением является его использование в качестве кондиционера для воды в аквариумах, так как ронгалит быстро восстанавливает хлор и хлорамин и вступает в реакцию с аммиаком с образованием безвредного иона аминометилсульфината.
Ронгалит также используется в качестве антиоксиданта в фармацевтических препаратах.
Ронгалит все чаще используется в коммерческих косметических средствах для удаления краски с волос, несмотря на образование формальдегида, известного канцерогена для человека.
Ронгалит имеет множество специализированных применений в органическом синтезе.
Ронгалит, используемый в качестве печатного и красящего агента, бутадиен-стирольного каучука и активатора синтетической смолы, агента для обесцвечивания и отбеливания органических веществ.
Ронгалит является универсальным реагентом, который можно использовать для широкого спектра органических превращений, таких как:
Источник анионов SO2-2 для получения сульфонов и сультинов.
Дебромирование вицинальных дибромалканов.
Восстановительное дегалогенирование альдегидов и кетонов.

Фармацевтические приложения
Ронгалит является водорастворимым антиоксидантом и обычно используется в виде дигидрата.
Ронгалит используется в составе продуктов для инъекций на уровне до 0,1% мас./об. в конечном препарате, вводимом пациенту.

Методы производства
Ронгалит производится из дитионата натрия и формальдегида в воде.

Синонимы
Гидроксиметансульфинат натрия дигидрат
6035-47-8
дигидрат формальдегидсульфоксилата натрия
Ронгалит
Метансульфиновая кислота, гидрокси-, мононатриевая соль, дигидрат
натрия; гидроксиметансульфинат; дигидрат
дигидрат сульфоксилата натрия формальдегида
Гидроксиметансульфината натрия дигидрат
Дигидрат мононатриевой соли гидроксиметансульфиновой кислоты
дигидрат гидроксиметансульфинат натрия
SQ4705447D
дигидрат сульфоксилата формальдегида натрия
Сульфоксилат формальдегида натрия [NF]
формальдегидсульфоксалат натрия
Гидроксиметансульфинат натрия
дигидрат ронгалита
NCGC00166400-01
УНИИ-SQ4705447D
БРЮГГОЛИТ
Гидроксиметансульфинат натрия дигидрат
MFCD00150598
АКОС022186504
AT30643
дигидрат гидроксиметансульфината натрия
NCGC00166400-02
FT-0696356
ФОРМАЛЬДЕГИДСУЛЬФОКСИЛАТ, МОНОНАТРИЙНАЯ СОЛЬ
EN300-1697657
ФОРМАЛЬДЕГИД НАТРИЯ СУЛЬФОКСИЛАТ ДИГИДРАТ
НАТРИЯ ФОРМАЛЬДЕГИД СУЛЬФОКСИЛАТ ДИГИДРАТ
Q27289335
НАТРИЯ ФОРМАЛЬДЕГИД СУЛЬФОКСИЛАТ ДИГИДРАТ [MI]
F8881-2707
Дигидрат гидроксиметансульфината натрия, >=98,0% (RT)
Дигидрат гидроксиметансульфината натрия (куски или гранулы)
РОНГАЛИТ

Ронгалит представляет собой химическое соединение с формулой Na_2[O_2C_6H_3(SO_3Na)_2]·3H_2O.
Ронгалит представляет собой белый кристаллический порошок, растворимый в воде и обычно используемый в качестве восстановителя в различных промышленных применениях.
Ронгалит представляет собой белый кристаллический порошок с запахом сернистого газа.

Номер КАС: 149-44-0
Номер ЕС: 205-755-3



ПРИЛОЖЕНИЯ


Ронгалит обычно используется в качестве восстановителя в текстильной промышленности для печати, окрашивания и отбеливания.
Ронгалит используется в качестве отбеливателя в производстве бумаги.
Ронгалит используется в фотографии для проявления фотоотпечатков и пленок.

Ронгалит также используется в качестве восстановителя при синтезе органических соединений в химической промышленности.
Ронгалит используется в качестве катализатора при производстве акриловых волокон.

Ронгалит используется при приготовлении химикатов, таких как сульфаниламидные препараты и красители.
Ронгалит используется для снижения содержания кислорода в процессах извлечения металлов, таких как производство меди и никеля.

Ронгалит используется в качестве восстановителя при синтезе наночастиц.
Ронгалит используется в производстве чернил и тонеров для струйной печати.

Ронгалит используется в производстве фотогальванических элементов для солнечной энергетики.
Ронгалит используется в качестве восстановителя при синтезе фармацевтических препаратов.
Ронгалит используется в качестве обесцвечивающего агента в сахарной промышленности.

Ронгалит используется в гальванической промышленности для осаждения металлов, таких как медь, золото и серебро.
Ронгалит используется в производстве электронных компонентов, таких как печатные платы.

Ронгалит используется в производстве керамики и стекла.
Ронгалит используется в производстве агрохимикатов и пестицидов.

Ронгалит используется в нефтегазовой промышленности для снижения содержания серы в сырой нефти.
Ронгалит используется в целлюлозно-бумажной промышленности для снижения содержания хлора в процессе отбеливания.

Ронгалит используется в кожевенной промышленности для приготовления красок для кожи и дубильных веществ.
Ронгалит используется в косметической промышленности для приготовления красок для волос и средств по уходу за волосами.
Ронгалит используется в пищевой промышленности в качестве восстановителя при приготовлении консервов и замороженных продуктов.

Ронгалит используется в производстве химикатов для обработки воды, таких как флокулянты и коагулянты.
Ронгалит используется для очистки природного газа и биогаза.

Ронгалит используется в производстве моющих и чистящих средств.
Ронгалит используется в текстильной промышленности для уменьшения загрязнения окружающей среды, вызванного использованием традиционных восстановителей.


Ронгалит, также известный как гидроксиметансульфинат натрия, имеет множество конкретных применений в различных отраслях промышленности.
Некоторые из его конкретных применений:

Текстильная промышленность:

Ронгалит используется в качестве восстановителя для печати и окрашивания текстиля.
Ронгалит эффективен для удаления избытка красителей и получения ярких цветов.


Индустрия фотографии:

Ронгалит используется в качестве восстановителя при обработке фотографий.
Ронгалит помогает восстановить галогенид серебра для формирования черно-белого изображения.


Бумажная промышленность:

Ронгалит используется в качестве отбеливателя в бумажной промышленности.
Ронгалит помогает осветлить цвет бумаги и улучшить ее внешний вид.


Пищевая промышленность:

Ронгалит используется в качестве консерванта в пищевой промышленности.
Ронгалит помогает предотвратить окисление пищи и увеличить срок ее хранения.


Полимерная промышленность:

Ронгалит используется в качестве восстановителя при производстве полимеров.
Ронгалит помогает контролировать молекулярную массу и улучшать свойства конечного продукта.


Очистка воды:

Ронгалит используется для очистки сточных вод и промышленных стоков.
Ронгалит эффективно снижает содержание ионов тяжелых металлов и удаляет примеси из воды.


Фармацевтическая индустрия:

Ронгалит используется в качестве восстановителя при синтезе фармацевтических препаратов.
Ронгалит помогает контролировать чистоту и повышать выход конечного продукта.


Сельское хозяйство:

Ронгалит используется в качестве регулятора роста растений в сельском хозяйстве.
Ронгалит помогает повысить урожайность и качество урожая.


Косметическая промышленность:

Ронгалит используется в качестве восстановителя в производстве косметики.
Ронгалит помогает контролировать цвет и консистенцию конечного продукта.


Горнодобывающая индустрия:

Ронгалит используется в качестве восстановителя в горнодобывающей промышленности.
Ронгалит помогает извлекать металлы из руд и повышать эффективность процесса.


Ронгалит (сульфоксилат формальдегида натрия) имеет несколько применений в различных отраслях промышленности.
Некоторые из его приложений:

В качестве восстановителя в текстильной промышленности для отбеливания, крашения и набивки хлопчатобумажных и шерстяных тканей.
В качестве восстановителя в целлюлозно-бумажной промышленности для производства специальной бумаги.
Как фоторазработчик в фотоиндустрии.

В качестве ингибитора полимеризации в производстве полиэфиров, акрила и винилацетата.
В качестве депилятора в кожевенной промышленности для удаления волос со шкур.

В качестве восстановителя в синтезе органических химикатов.
В качестве поглотителя кислорода в пищевой упаковочной промышленности.

В качестве восстановителя в гальванических процессах.
В качестве консерванта для срезанных цветов.
В качестве отбеливателя в химической промышленности для производства химических промежуточных продуктов.

В качестве восстановителя для синтеза различных металличе��ких наночастиц.
В качестве добавки в производстве органических полупроводников.

В качестве восстановителя при получении нанокомпозитов.
В качестве агента для получения наноразмерных магнитных материалов.

В качестве восстановителя при получении наночастиц металлов для катализа.
В качестве депилятора в меховой и шерстяной промышленности.
В качестве восстановителя для получения оксидов и сульфидов металлов.

В качестве восстановителя при синтезе керамических материалов.
В качестве стабилизатора перекиси водорода в целлюлозно-бумажной промышленности.

В качестве восстановителя при производстве наночастиц серебра для антимикробных применений.
В качестве восстановителя для получения материалов на основе графена.

В качестве отбеливателя в производстве целлюлозных и крахмалосодержащих продуктов.
В качестве восстановителя для получения металлоуглеродных нанокомпозитов.

В качестве восстановителя для синтеза магнитных наночастиц для биомедицинских применений.
В качестве добавки в производстве антипиренов для текстиля.

Ронгалит используется в качестве восстановителя в синтезе различных органических соединений.
Ронгалит используется в текстильной промышленности для восстановления кубовых красителей.
Ронгалит используется в целлюлозно-бумажной промышленности для отбеливания.

Ронгалит используется в производстве фотопленок в качестве восстановителя.
Ронгалит используется при получении металлокомплексов в химической промышленности.

Ронгалит используется в качестве лабораторного реагента для восстановления органических соединений.
Ронгалит используется в приготовлении лекарств и фармацевтических препаратов.
Ронгалит используется в качестве стабилизатора для резинотехнических изделий.

Ронгалит используется в синтезе неорганических пигментов.
Ронгалит используется в производстве пестицидов и инсектицидов.

Ронгалит используется в синтезе ингибиторов коррозии.
Ронгалит используется в гальванической промышленности в качестве восстановителя.

Ронгалит используется при очистке промышленных сточных вод.
Ронгалит используется в производстве красок для волос.
Ронгалит используется в качестве поглотителя кислорода при очистке котловой воды.

Ронгалит используется в производстве антипиренов.
Ронгалит используется в синтезе органических пероксидов.

Ронгалит используется при приготовлении пластификаторов.
Ронгалит используется в производстве резиновых химикатов.

Ронгалит используется в качестве фотографического фиксатора.
Ронгалит используется в синтезе поверхностно-активных веществ.

Ронгалит используется в качестве проявителя цвета в фотографии.
Ронгалит используется при приготовлении моющих средств и мыла.

Ронгалит используется как реагент для определения тяжелых металлов.
Ронгалит используется в производстве поверхностно-активных веществ.



ОПИСАНИЕ


Ронгалит представляет собой химическое соединение с формулой Na_2[O_2C_6H_3(SO_3Na)_2]·3H_2O.
Ронгалит представляет собой белый кристаллический порошок, растворимый в воде и обычно используемый в качестве восстановителя в различных промышленных применениях.

Ронгалит представляет собой белый кристаллический порошок с запахом сернистого газа.
Ронгалит также известен как сульфоксилат формальдегида натрия или Na2S2O4.
Химическая формула ронгалита – Na2O4S2.

Ронгалит растворим в воде и нерастворим в органических растворителях.
Ронгалит является сильным восстановителем, способным восстанавливать многие металлы и ионы металлов.

Ронгалит используется в текстильной промышленности для отбеливания, измельчения и окрашивания хлопка.
Ронгалит также используется в бумажной промышленности в качестве восстановителя при отбеливании древесной массы.
Ронгалит используется в фотографии в качестве восстановителя для проявления фотонегативов.

Ронгалит используется в гальванике для восстановления ионов металлов до их металлического состояния.
Ронгалит используется в производстве фармацевтических препаратов и химических веществ.

Ронгалит используется в производстве сернистых красителей и пигментов.
Ронгалит используется в кожевенной промышленности для восстановления ионов хрома при дублении.

Ронгалит используется при очистке воды в качестве восстановителя для удаления хлора.
Ронгалит используется в качестве восстановителя в синтезе органических соединений.
Ронгалит используется в качестве отбеливателя при производстве продуктов питания и напитков.

Ронгалит используется в производстве клеев, смол и покрытий.
Ронгалит используется в качестве восстановителя для синтеза наночастиц.

Ронгалит используется в производстве моющих и чистящих средств.
Ронгалит используется в производстве полимеров и пластмасс.

Ронгалит используется в нефтегазовой промышленности для снижения содержания серы в сырой нефти и природном газе.
Ронгалит используется в производстве аккумуляторов и топливных элементов.
Ронгалит используется в производстве электронных компонентов и полупроводников.

Ронгалит используется в производстве взрывчатых веществ и пиротехники.
Ронгалит используется в качестве восстановителя для извлечения драгоценных металлов.
Ронгалит используется для сохранения артефактов культурного наследия.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: Na2S2O4 · 2H2O
Молекулярная масса: 174,11 г/моль
Внешний вид: кристаллический порошок от белого до почти белого цвета
Запах: без запаха
Плотность: 2,36 г/см3
Температура плавления: 52-54°С
Растворимость в воде: растворим
рН (1% раствор): 5,5-7,5
Растворимость в других растворителях: Растворим в глицерине и метаноле, слабо растворим в этаноле и ацетоне, нерастворим в эфире.
Стабильность: стабилен при нормальных условиях использования и хранения, но может разлагаться при воздействии тепла или света.
Опасные продукты разложения: диоксид серы и другие соединения серы.
Температура вспышки: не применимо (не воспламеняется)
Температура самовоспламенения: Неприменимо (не воспламеняется)
Давление пара: незначительное
Температура кипения: разлагается перед кипячением
Удельный вес: 2,36
Вязкость: Неприменимо (твердое)
Показатель преломления: не применимо (твердое)
Теплота сгорания: Неприменимо (негорючий)
Теплота парообразования: Неприменимо (нелетучий)
Теплота плавления: Неприменимо (разлагается перед плавлением)
Электропроводность: Не применимо (изолятор)
Магнитные свойства: Неприменимо (немагнитный)
Оптические свойства: Неприменимо (твердый)
Радиоактивность: не радиоактивный
Токсичность: Может вызывать раздражение глаз, кожи и дыхательных путей. Может быть вредным при проглатывании или вдыхании в больших количествах.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если человек не дышит, вызовите скорую медицинскую помощь и сделайте искусственное дыхание.
Обратитесь за медицинской помощью, если такие симптомы, как кашель, одышка или свистящее дыхание сохраняются.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и тщательно промойте пораженный участок водой с мылом.
При возникновении раздражения, покраснения или боли обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Промывайте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение, покраснение или боль сохраняются.


Проглатывание:

Прополощите рот водой и выпейте большое количество воды.
Не вызывайте рвоту, если это не рекомендовано медицинским персоналом.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Примечание: никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.


Общий:

Немедленно снимите загрязненную одежду.
Тщательно вымойте руки после обработки.

Загрязненную рабочую одежду следует постирать перед повторным использованием.
Храните химикат и обращайтесь с ним в соответствии с правилами техники безопасности и инструкциями производителя.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

При работе с ронгалитом надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки.
Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.
В случае контакта немедленно снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок водой в течение не менее 15 минут.

Будьте осторожны при обращении с ронгалитом вблизи источников тепла или открытого огня, так как он может разлагаться и выделять вредные газы.
Избегайте вдыхания пыли или паров ронгалита.

Используйте в хорошо проветриваемом помещении или при необходимости используйте средства защиты органов дыхания.
Не ешьте, не пейте и не курите в местах, где используется или хранится ронгалит.


Хранилище:

Храните ронгалит в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых материалов.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются.
Хранить вдали от источников тепла и открытого огня.

Не хранить вместе с сильными окислителями, кислотами или щелочами.
Соблюдайте все применимые правила хранения и утилизации ронгалита.



СИНОНИМЫ


Гидроксиметансульфинат натрия
Сульфоксилат натрия формальдегида
Оксиметиленсульфоксилат натрия
Гидроксиметилсульфиновая кислота натрия
Натрий формальдегид сульфиновая кислота
Формальдегид бисульфит натрия
Формальдегид бисульфит натрия
Гидроксиметансульфонат натрия
формосульфинаты
Формальсульфинаты
ФАС
СВС
Гидроксиметансульфонат
Сульфоксилат натрия формальдегид
дигидрат сульфоксилата формальдегида натрия
Дигидрат оксиметиленсульфоксилата натрия
Дигидрат гидроксиметилсульфиновой кислоты натрия
Дигидрат формальдегидсульфиновой кислоты натрия
Дигидрат бисульфита формальдегида натрия
дигидрат бисульфита натрия формальдегида
Гидроксиметансульфонат натрия дигидрат
Формосульфинаты дигидрат
Формальсульфинаты дигидрат
СФС
дигидрат СВС
Сульфоксилат натрия формальдегида
Оксиметиленсульфоксилат натрия
Формальдегид бисульфит натрия
Формилгидроксиламин натрия
Формальдегид бисульфит натрия
Бисульфит натрия формальдегид
Оксиметилсульфоксилат натрия
Сульфоксилат натрия формальдегид
дигидрат сульфоксилата формальдегида натрия
Гидроксиметиленсульфоксилат натрия
Оксиметилсульфонат натрия
Сульфоксиметилат натрия
Оксиметилсульфинат натрия
формилгидроксамат натрия
Формилгидроксиламин сульфонат натрия
дигидрат сульфоксилата натрия формальдегида
Оксиметиленсульфонат натрия
Оксиметиленсульфинат натрия
Оксиметиленсульфиновая кислота натрия
Сульфинилметан натрия
дигидрат формальдегидсульфоксилата натрия
Формальдегидсульфоксилат натрия
Формилгидроксиламмоний натрия
Бисульфит натрия формальдегид
дигидрат формальдегидсульфоксилата натрия
РОНГАЛИТ
ОПИСАНИЕ:
Ронгалит — это химическое соединение с молекулярной формулой Na+HOCH2SO2−.
Ронгалит имеет много дополнительных названий, в том числе ронгалит, гидроксиметилсульфинат натрия, сульфоксилат формальдегида натрия и бругголит.
Ронгалит указан в Европейской директиве по косметике как оксиметиленсульфоксилат натрия (INCI).

Номер КАС: 149-44-0
Номер ЕС: 205-739-4
Название ИЮПАК: гидроксиметансульфинат натрия.

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РОНГАЛИТА:
Химическая формула: CH3NaO3S
Молярная масса: 118,10 г/моль
154,14 г/моль, дигидрат
Внешний вид: бесцветные кристаллы
Плотность: 1,75 г/см3, дигидрат
Температура плавления: 64,5 ° C (148,1 ° F, 337,6 K) дигидрат
Растворимость в воде: 600 г/л, дигидрат (приблизительно)
Кислотность (pKa): разлагается при низком pH
Молекулярный вес 119,10
Количество доноров водородной связи 2
Количество акцепторов водородной связи 4
Вращающийся счетчик облигаций 1
Точная масса 118,97788444
Масса моноизотопа 118,97788444
Площадь топологической полярной поверхности 76,7 Å ²
Число тяжелых атомов 6
Официальное обвинение 1
Сложность 42.2
Количество атомов изотопа 0
Определенное количество стереоцентров атома 0
Неопределенный счетчик стереоцентра атома 0
Определенное число стереоцентров связи 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи 0
Количество ковалентно-связанных единиц 2
Соединение канонизировано Да
Внешний вид (Цвет): Белый
Внешний вид (форма): Чипсы
Анализ (йодометрический): мин. 95,0%
Количественное содержание SO2 (в сухом виде): от 45,5% до 55,5%
рН (2% водный раствор): 9,5 - 10,5
Потери при сушке: макс. 27,0%
Сульфит натрия (в виде Na2SO3) (в пересчете на сухое вещество): макс. 5,0%
Химическое название:
дигидрат формальдегидсульфоксилата натрия; ронгалит; Гидроксиметансульфинат натрия
Коммерческое название: Ронгалит
Молекулярный вес: 154,12
Удельный вес: 1,8
Температура плавления: 64°C
Внешний вид: белый порошок или белый комок
Теплота плавления: 54,84 кДж/моль (13,2 ккал/моль)
Гигроскопическая точка: относительная влажность 60%
Стабильная температура застывания: макс. 50°C
Раствор : прозрачный или мутный
МФ: NaHSO2.CH2O.2H2O
Содержание NaHSO2•CH2O %:≥ 98,0
Состояние растворимости: Водный раствор прозрачный или микромутный.
Сульфид: Не допускается наличие черного цвета
Запах: без запаха или с легким запахом лука-порея

Ронгалит растворим в воде и обычно продается в виде дигидрата.
Ронгалит и его производные широко используются в красильной промышленности.
Структура ронгалита подтверждена рентгеноструктурным анализом.

Ронгалит, называемый гидроксиметансульфинат натрия с химической формулой CH3NaO3S, представляет собой бесцветное кристаллическое состояние.
Торговое название, зарегистрированное BASF, — Ронгалит.
Обычно ронгалит является водорастворимым и дигидратом.

СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ РОНГАЛИТА:
Хотя соль доступна в продаже, ее можно приготовить из дитионита натрия и формальдегида:
Na2S2O4 + 2 CH2O + H2O → HO-CH2-SO3Na + HO-CH2-SO2Na
Эта реакция протекает количественно, так что дитионит можно определить по его превращению в ронгалит, который гораздо менее чувствителен к кислороду и, следовательно, с ним легче обращаться.

Гидроксиметансульфинат-ион нестабилен в растворе по отношению к разложению на формальдегид и сульфит.
Добавление по крайней мере одного эквивалента формальдегида смещает равновесие в сторону аддукта и вступает в дальнейшую реакцию с образованием бис-(гидроксиметил)сульфона.
Такие растворы стабильны при хранении в течение неопределенного времени.

Гидроксиметансульфинат натрия был первоначально разработан в начале 20-го века для текстильной промышленности в качестве стабильного при хранении источника сульфоксилат-иона, где последний может быть получен по желанию.
При использовании, когда гидроксиметансульфинат натрия подкисляют, восстанавливающий сульфоксилат-ион и формальдегид высвобождаются в эквимолярных количествах.
Из соображений безопасности при промышленном использовании необходимо учитывать образование формальдегида.

NaHOCH2SO2 можно рассматривать как источник SO22-.
Как таковой он используется как восстановитель и как реагент для введения групп SO2 в органические молекулы.
Обработка элементарных Se и Te раствором NaHOCH2SO2 дает растворы, содержащие соответствующие Na2Sex и Na2Tex, где x примерно равен 2.
Как нуклеофил, NaHOCH2SO2 реагирует с алкилирующими агентами с образованием сульфонов.

HO-CH2-SO2Na + 2 C6H5CH2Br → [C6H5CH2]2SO2 + NaBr + CH2O + HBr
Иногда алкилирование также происходит по кислороду, поэтому дибромид ксилила дает как сульфон, так и изомерный сульфинатный эфир.

Производство и реакции:
При взаимодействии с каустической содой может образовываться белая печатная паста.
Подходящие условия и добавки можно получить с помощью дитионита натрия и формальдегида.
Na2S2O4 + 2CH2O + H2O NaHOCH2SO3 + NaHOCH2SO2
Его можно использовать в качестве восстановителя благодаря содержащимся в нем элементам.
NaHOCH2SO2 + 2 C6H5CH2Br [C6H5CH2] 2SO2 + NaBr + CH2O + HBr

ПРИМЕНЕНИЕ РОНГАЛИТА:
Первоначально ронгалит использовался в качестве промышленного отбеливателя и восстановителя для окрашивания в ваннах.
Еще одно широкомасштабное использование - в качестве восстановителя в системах окислительно-восстановительного инициатора для эмульсионной полимеризации.

Одним из типичных примеров окислительно-восстановительной пары является пероксид трет-бутила.
Нишевым применением является его использование в качестве кондиционера для воды в аквариумах, так как он быстро снижает содержание хлора и хлорамина и реагирует с аммиаком с образованием безвредного аминометилсульфинат-иона.
Ронгалит также используется в качестве антиоксиданта в фармацевтических препаратах.

Ронгалит все чаще используется в коммерческих косметических средствах для удаления краски с волос, несмотря на образование формальдегида, известного канцерогена для человека.
Ронгалит имеет множество специализированных применений в органическом синтезе.

Текстиль:
В ткацком и трикотажном секторе ронгалит в основном используется в качестве целлюлозной печати и промышленного отбеливателя.

Краска:
Ронгалит используется в качестве вспомогательного компонента в лакокрасочных материалах для лодок.

Химия:
В химической промышленности окислительно-восстановительный инициатор также используется в качестве окислителя в фармацевтических реакциях.

Вода:
Смесь, образующаяся в результате реакции с аммиаком в соответствующих условиях, используется для обработки воды, особенно при очистке аквариума.

Косметика:
Взаимодействие с формальдегидом предпочтительно используется в процессах удаления краски с волос.


Ронгалит в основном используется в качестве агента, выделяющего краску, восстановителя в полиграфической и красильной промышленности, в качестве активатора для производства стирол-бутадиевого каучука и синтетической смолы, а также для обесцвечивания и отбеливания некоторых органических веществ, например: отбеливатель в синтетическом каучуке, сахарной и пищевой промышленности.
В некоторых особых условиях гидросульфит натрия может быть заменен ронгалитом .


ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ О РОНГАЛИТЕ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




СИНОНИМЫ СЛОВА RONGALITE:
Условия входа в MeSH
формальдегидсульфоксилат
формальдегидсульфоксилат дигидрат
формальдегидсульфоксилат, соль магния (2:1)
формальдегидсульфоксилат, мононатриевая соль
Ронгалит
формальдегидсульфоксилат натрия
гидроксиметансульфинат натрия

Синонимы, предоставленные депозитарием:
натрий;гидроксиметансульфиновая кислота
Алданил
Формапон
Формопан
Гидролит
Ронгалит
Ронгалит С
Ронгалит С
WLN: Q1SQO &-NA-
метаналсульфоксилат натрия
Метансульфиновая кислота, мононатриевая соль
Формальдегид сульфоксилат натрия
Сульфоксилат натрия формальдегид
(гидроксиметил) сульфинат натрия
Формальдегидсульфоксиловая кислота, натриевая соль
Гидроксиметансульфиновая кислота, натриевая соль
НБК-4847
NSC4847
NSC78331
НСК-78331



РОНГАЛИТ
Ронгалит — это химическое соединение с молекулярной формулой Na+HOCH2SO2−.
Ронгалит, называемый гидроксиметансульфинат натрия с химической формулой CH3NaO3S, представляет собой бесцветное кристаллическое состояние.
Ронгалит, также называемый ронгалитом, представляет собой гидроксиметилсульфинат натрия, или Na+HOCH2SO2-.


Номер CAS: 149-44-0, 6035-47-8 (дигидрат)
Номер ЕС: 205-739-4
Номер в леях: MFCD00150599
Химическая формула: CH3NaO3S


Ронгалит имеет много названий, в том числе сульфоксилат формальдегида натрия и бругголит.
Ронгалит указан в Европейской директиве по косметике как оксиметиленсульфоксилат натрия (INCI).
Ронгалит представляет собой органический восстановитель, устойчивый в щелочной среде.


Гидрат ронгалита представляет собой гидратированную версию гидроксиметансульфината натрия (S634950), который представляет собой органический восстановитель, стабильный в щелочной среде, но легко разлагающийся в кислой среде с образованием ряда продуктов, одни�� из которых является диоксид серы.
Эта соль, ронгалит, имеет много дополнительных названий, включая ронгалит, гидроксиметилсульфинат натрия, сульфоксилат формальдегида натрия и бругголит.


Ронгалит указан в Европейской директиве по косметике как оксиметиленсульфоксилат натрия (INCI).
Ронгалит растворим в воде и обычно продается в виде дигидрата.
Структура ронгалита подтверждена рентгеноструктурным анализом.
Как правило, ронгалит является водорастворимым и дигидратом.


Ронгалит — это химическое соединение с молекулярной формулой Na+HOCH2SO2−.
Ронгалит Эта соль имеет много дополнительных названий, в том числе ронгалит, гидроксиметилсульфинат натрия, сульфоксилат формальдегида натрия и бругголит.
Ронгалит указан в Европейской директиве по косметике как оксиметиленсульфоксилат натрия (INCI).
Ронгалит растворим в воде и обычно продается в виде дигидрата.


Эта реакция протекает количественно, так что дитионит можно определить по его превращению в ронгалит, который гораздо менее чувствителен к кислороду и, следовательно, с ним легче обращаться.
Ронгалит С использовался как промышленный отбеливатель и как восстановитель для окрашивания в ваннах.
Еще одно широкомасштабное использование - в качестве восстановителя в системах окислительно-восстановительного инициатора для эмульсионной полимеризации.
Ронгалит С Одним из типичных примеров окислительно-восстановительной пары является пероксид трет-бутила.


Нишевым применением является его использование в качестве кондиционера для воды в аквариумах, поскольку он быстро снижает содержание хлора и хлорамина и реагирует с аммиаком с образованием безвредного иона аминометилсульфината.
Ронгалит, также называемый ронгалитом, представляет собой гидроксиметилсульфинат натрия, или Na+HOCH2SO2-.
У соли много названий, в том числе и сульфоксилат формальдегида натрия.


Ронгалит растворим в воде и обычно продается в виде дигидрата.
Ронгалит является добавкой к полимерам и текстилю.
Ронгалит — это химическое соединение с молекулярной формулой Na+HOCH2SO2−.
Ронгалит имеет много дополнительных названий, в том числе ронгалит, гидроксиметилсульфинат натрия, сульфоксилат формальдегида натрия и бругголит.


Ронгалит указан в Европейской директиве по косметике как оксиметиленсульфоксилат натрия (INCI).
Ронгалит растворим в воде и обычно продается в виде дигидрата. Ронгалит и его производные широко используются в красильной промышленности.
Структура ронгалита подтверждена рентгеноструктурным анализом.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ РОНГАЛИТА:
Ронгалит используется в качестве печатного и красящего агента, бутадиен-стирольного каучука и активатора синтетической смолы, агента для обесцвечивания и отбеливания органических веществ.
Ронгалит в основном используется в качестве агента, выделяющего краску, восстановителя в полиграфической и красильной промышленности, в качестве активатора для производства стирол-бутадиевого каучука и синтетической смолы, а также для обесцвечивания и отбеливания некоторых органических веществ, например: отбеливатель в синтетическом каучуке, сахарной и пищевой промышленности.


В некоторых особых условиях гидросульфит натрия может быть заменен ронгалитом.
Ронгалит растворим в воде и обычно продается в виде дигидрата.
Ронгалит и его производные широко используются в красильной промышленности.


Ронгалит также используется в сочетании с замещенными анилинами (например, п-анизидином [A673505]) для синтеза анилинометансульфонатов.
Ронгалит используется в качестве фармацевтического вспомогательного средства (консерванта).
Ронгалит обычно используется в качестве промышленного отбеливателя для текстиля, патоки и мыла.


Ронгалит также используется в качестве кондиционера для воды, уменьшая количество хлора, и в фармацевтике в качестве антиоксиданта.
Ронгалит и его производные широко используются в красильной промышленности.
Первоначально ронгалит использовался в качестве промышленного отбеливателя и восстановителя для окрашивания в ваннах.


Еще одно широкомасштабное использование - в качестве восстановителя в системах окислительно-восстановительного инициатора для эмульсионной полимеризации.
Одним из типичных примеров окислительно-восстановительной пары является пероксид трет-бутила.
Нишевым применением является его использование в качестве кондиционера для воды в аквариумах, так как ронгалит быстро восстанавливает хлор и хлорамин и вступает в реакцию с аммиаком с образованием безвредного иона аминометилсульфината.


Ронгалит также используется в качестве антиоксиданта в фармацевтических препаратах.
Ронгалит все чаще используется в коммерческих косметических средствах для удаления краски с волос, несмотря на образование формальдегида, известного канцерогена для человека.
Ронгалит имеет множество специализированных применений в органическом синтезе.


Ронгалит используется в основном как промышленный отбеливатель.
Ронгалит также используется в качестве антиоксиданта в фармацевтических препаратах.
Ронгалит и его производные широко используются в красильной промышленности.
Косметическое использование: восстановители


-Текстиль
В ткацком и трикотажном секторе ронгалит в основном используется в качестве целлюлозной печати и промышленного отбеливателя.
-Краска
Ронгалит используется в качестве вспомогательного компонента в лакокрасочных материалах для лодок.


-Химия
В химической промышленности окислительно-восстановительный инициатор ронгалит также используется в качестве окислителя в фармацевтических реакциях.
-Вода
Со смесью, образующейся в результате реакции с аммиаком в соответствующих условиях, ронгалит используется для обработки воды, особенно при очистке аквариума.


-Косметика
Взаимодействие с формальдегидом предпочтительно используют в процессах удаления краски с волос.
-Фармацевтические приложения:
Ронгалит является водорастворимым антиоксидантом и обычно используется в виде дигидрата.
Ронгалит используется в составе продуктов для инъекций на уровне до 0,1% мас./об. в конечном препарате, вводимом пациенту.



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РОНГАЛИТА:
Химические свойства полупрозрачный белый орторомбический кристалл или мелкие кусочки.
Кажущаяся плотность 1,80~1,85 г/см3.
Легко растворим в воде, мало растворим в спирте.
Ронгалит обладает сильной способностью к восстановлению при высокой температуре и может привести к исчезновению окрашенного цвета, поэтому его называют висячим белым блоком.
При воздействии кислоты ронгалит разлагается при 120 ℃ с образованием формальдегида, сероводорода и других токсичных газов.
Безводный висящий белый блок очень стабилен, но ронгалит постепенно разлагается во влажном воздухе.
Водный раствор начинает разлагаться выше 60°С, причем разбавленный раствор разлагается значительно быстрее, чем концентрированный.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РОНГАЛИТА:
В свежеприготовленном виде ронгалит представляет собой белые кристаллы без запаха, которые при стоянии быстро приобретают характерный чесночный запах.
Ронгалит представляет собой белое твердое вещество; используется в качестве средства для зачистки и разгрузки текстиля.

Обладая мощным восстановительным действием, он действует как соль щелочной защиты.
а. Легко растворяется, выделяет тепло, начинает разлагаться при 80°C, выделяется сероводород H2S:
6NaHSO2•CH2O+3H2O — →4NaHSO3+2HCOONa+2H2S+HCOOH+3CH3OH

б. Полное разложение при повышении температуры до 110°C, внутримолекулярный формальдегид отщепляется, а затем образуется образующийся водород, обладающий сильнейшей восстановительной способностью:
NaHSO2•CH2O —→ NaHSO2+ CH2O
NaHSO2 + H2O —→ NaHSO2+ 2[H]

в) Под действием кислотности разлагаются при PH >3, выделяют H2S, так что он должен присутствовать в щелочной среде PH >8.

г. Разлагаются при контакте с окислителем, например I2:
NaHSO2•CH2O+2H2O+2I2 —→ NaHSO4+4HI+CH2O



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РОНГАЛИТА:
Быть номинированным на Ронглайт по той причине, что он служит не только цветоразрядной ткани, но и внешнему виду.
При разных условиях охлаждения.
Ронгалит затвердевает в виде белых комочков, порошка или гранул.



РАСТВОРИМОСТЬ РОНГАЛИТА:
45% (20 °C): 1,2 дозы воды необходимо для растворения 1 дозы ронгалита при 20 °C. 50% (70°C): 1 доза воды необходима для растворения 1 дозы ронгалита при 70°C.



РЕАКЦИИ РОНГАЛИТА:
Ронгалит получают из дитионита натрия:
Na2S2O4 + 2 CH2O + H2O → NaHOCH2SO3 + NaHOCH2SO2
Эта реакция протекает количественно, так что дитионит можно определить по его превращению в ронгалит, который гораздо менее чувствителен к кислороду и, следовательно, с ним легче обращаться.

Ронгалит можно рассматривать как источник SO22-.
Таким образом, ронгалит используется как в качестве восстановителя, так и в качестве реагента для введения групп SO2 в органические молекулы.
Обработка элементарных Se и Te ронгалитом дает растворы, содержащие соответствующие Na2Sex и Na2Tex, где x приблизительно равен 2.

Как нуклеофил, ронгалит реагирует с алкилирующими агентами с образованием сульфонов.
NaHOCH2SO2 + 2 C6H5CH2Br → [C6H5CH2]2SO2 + NaBr + CH2O + HBr
Иногда алкилирование также происходит по кислороду, поэтому α,α'-дибромоксилен дает как сульфон, так и изомерный сульфинатный эфир.



СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ РОНГАЛИТА:
Хотя ронгалит доступен в продаже, его можно получить из дитионита натрия и формальдегида:
Na2S2O4 + 2 CH2O + H2O → HO-CH2-SO3Na + HO-CH2-SO2Na
Эта реакция протекает количественно, так что дитионит можно определить по его превращению в ронгалит, который гораздо менее чувствителен к кислороду и, следовательно, с ним легче обращаться.

Гидроксиметансульфинат-ион нестабилен в растворе по отношению к разложению на формальдегид и сульфит.
Добавление по крайней мере одного эквивалента формальдегида смещает равновесие в сторону аддукта и вступает в дальнейшую реакцию с образованием бис-(гидроксиметил)сульфона.
Такие растворы стабильны при хранении в течение неопределенного времени.

Первоначально ронгалит был разработан в начале 20 века для текстильной промышленности в качестве стабильного при хранении источника сульфоксилат-иона, где последний может быть получен по желанию.
При использовании, когда ронгалит подкисляют, восстанавливающий сульфоксилат-ион и формальдегид высвобождаются в эквимолярных количествах.
Из соображений безопасности при промышленном использовании необходимо учитывать образование формальдегида.

Ронгалит можно рассматривать как источник SO22-.
Таким образом, ронгалит используется как в качестве восстановителя, так и в качестве реагента для введения групп SO2 в органические молекулы. Обработка элементарных Se и Te ронгалитом дает растворы, содержащие соответствующие Na2Sex и Na2Tex, где x приблизительно равен 2.
Как нуклеофил, ронгалит реагирует с алкилирующими агентами с образованием сульфонов.

HO-CH2-SO2Na + 2 C6H5CH2Br → [C6H5CH2]2SO2 + NaBr + CH2O + HBr
Иногда алкилирование также происходит по кислороду, поэтому дибромид ксилила дает как сульфон, так и изомерный сульфинатный эфир.



ПРОИЗВОДСТВО И РЕАКЦИИ РОНГАЛИТА:
При взаимодействии с каустической содой может образовываться белая печатная паста. Подходящие условия и добавки можно получить с помощью дитионита натрия и формальдегида.
Na2S2O4 + 2 СН2О + Н2О? NaHOCH2SO3 + NaHOCH2SO2
Благодаря содержащимся в нем элементам ронгалит можно использовать в качестве восстановителя.
NaHOCH2SO2 + 2 C6H5CH2Br? [C6H5CH2] 2SO2 + NaBr + CH2O + HBr



РОДСТВЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ РОНГАЛИТА:
Комплекс цинка Zn(HOCH2SO2)2 продается под торговыми марками Decroline, Decolin и Safolin.
Ронгалит является добавкой к полимерам и текстилю.
Гидроксиметансульфинат натрия называется Ронгалит С. Гидроксиметансульфинат кальция называется Ронгалит Н.



МЕТОДЫ ОЧИСТКИ РОНГАЛИТА:
Ронгалит кристаллизуется из H2O в виде дигидрата и разлагается при более высоких температурах.
Храните ронгалит в закрытой таре в прохладном месте.
Ронгалит нерастворим в EtOH и Et2O и является хорошим восстановителем.
Ронгалит {HOCH2SO2Na} не следует путать с аддуктом бисульфита натрия формальдегида {HOCH2SO3Na}, из которого его получают восстановлением Zn.
Ронгалит несовместим с сильными окислителями; разлагается разбавленной кислотой.



МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РОНГАЛИТА:
Ронгалит производится из дитионата натрия и формальдегида в воде.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РОНГАЛИТА:
Химическая формула: CH3NaO3S
Молярная масса: 118,10 г/моль
154,14 г/моль, дигидрат
Внешний вид: бесцветные кристаллы
Плотность: 1,75 г/см3, дигидрат
Температура плавления: 64,5 ° C (148,1 ° F, 337,6 K) дигидрат
Растворимость в воде: 600 г/л, дигидрат (приблизительно)
Кислотность (pKa): разлагается при низком pH
Плотность: 1,8 г/см3 (20 °С)
Температура плавления: 63 °С
Значение pH: 9,5–10,5 (100 г/л, H₂O, 20 °C)
Давление пара: 2,68 гПа (20 °C)
Насыпная плотность: 950 кг/м3
Растворимость: 600 г/л
Внешний вид Форма: твердая
Запах: нет данных
Порог восприятия запаха: нет данных
pH: около 10 при > 1 г/л

Температура плавления/замерзания:
Точка плавления/диапазон: 120 °C - разл.
Начальная температура кипения и интервал кипения: Не применимо
Температура вспышки: данные отсутствуют
Скорость испарения: данные отсутствуют
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Давление паров: < 1 гПа при 20 °C
Плотность пара: данные отсутствуют
Относительная плотность: данные отсутствуют
Растворимость в воде: 1000 г/л при 25 °C
Коэффициент распределения: log Pow: < 0,3 при 22 °C
н-октанол/вода: биоаккумуляции не ожидается.
Температура самовоспламенения: не воспламеняется
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.

Молекулярный вес: 119,10
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся связей: 1
Точная масса: 118,97788444
Масса моноизотопа: 118,97788444
Площадь топологической полярной поверхности: 76,7 Ų
Количество тяжелых атомов: 6
Официальное обвинение: 1
Сложность: 42.2
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 2
Соединение канонизировано: Да

Молекулярная формула: HOCH2SO2Na•XH2O
Молярная масса: 118,09 (безводный ба
Температура плавления: 64-68 ℃
Точка Болинга: 446,4 ℃ при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки: >100 ℃
Растворимость в воде: растворим в H2O, спирте [HAW93]
Внешний вид: белое твердое вещество
рН: 9,5-10,5
Условия хранения: инертная атмосфера, комнатная температура
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными окислителями.
Лей: MFCD00040426
Внешний вид: белое твердое вещество (приблизительно)
Анализ: от 95,00 до 100,00 %

Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура плавления: 63,00 °С. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное)
Температура вспышки: 32,00 °F. TCC (0,00 °C) (оценка)
Растворим в: воде, 1e+006 мг/л при 25 °C (приблизительно)
Температура плавления: ~120 °C (разл.)
Плотность: 1,744 [при 20 ℃ ]
давление пара 0,003 Па при 20 ℃
Температура вспышки: >100 ℃
температура хранения: инертная атмосфера, комнатная температура
растворимость: H2O: 50 мг/мл, прозрачный, бесцветный
Форма: твердая
цвет: от белого до не совсем белого
рН: 9,5-10,5
Растворимость в воде: растворим в H2O, спирте [HAW93]
Мерк: 14 8620
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными окислителями.
LogP: -3,4 при 22 ℃



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РОНГАЛИТУ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После вдоха:
Свежий воздух.
Вызовите врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании в глаза:
При попадании в глаза: промыть большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
* При проглатывании:
После проглатывания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ РОНГАЛИТА:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Бери насухо.
Утилизируйте правильно.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ РОНГАЛИТА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
-Дальнейшая информация:
Не допускать загрязнения поверхностных вод или системы грунтовых вод водой для пожаротушения.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОНГАЛИТА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки.
* Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
* Защита тела:
��ащитная одежда
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ РОНГАЛИТА:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.
Хранить под замком или в месте, доступном только для квалифицированных или уполномоченных лиц.



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



СИНОНИМЫ:
Гидроксиметансульфинат натрия
Формальдегидсульфоксилат натрия
оксиметиленсульфоксилат натрия
Брюгголит
гидроксиметансульфинат натрия гидрат
Натриевая соль гидроксиметансульфиновой кислоты
Ронгалит
Гидрат сульфоксилата формальдегида натрия
натрий;гидроксиметансульфиновая кислота
Алданил
Формапон
Формопан
Гидролит
Ронгалит
Ронгалит С
Ронгалит С
WLN: Q1SQO &-NA-
метаналсульфоксилат натрия
Метансульфиновая кислота, мононатриевая соль
Формальдегид сульфоксилат натрия
Сульфоксилат натрия формальдегид
(гидроксиметил) сульфинат натрия
Формальдегидсульфоксиловая кислота, натриевая соль
Гидроксиметансульфиновая кислота, натриевая соль
НБК-4847
NSC4847
NSC78331
НСК-78331
Ронгалит
Ронгалит С
гидроксиметоксисульфинилнатрия
гидроксиметансульфинат натрия
Гидроксиметансульфинат натрия
Формальдегид сульфоксилат натрия
Бисульфоксилат натрия формальдегид
Гидрат гидроксиметансульфината натрия
Гидрат сульфоксилата формальдегида натрия
Натриевая соль гидроксиметансульфиновой кислоты дигидрат
формапон
гидролит
Натриевая соль гидроксиметансульфиновой кислоты
Ронгалит (R)
сульфоксилат формальдегида натрия
Гидро АВК
ФОРМОСУЛ
формопан
гидроксиметансульфинат натрия
Формальдегидсульфоксилат натрия
ронгалит натрия
Формальдегид сульфоксилат натрия дигидрат
гидроксиметансульфинат натрия
ронгалитц
Ронгалит
алданил
ФОРМОПОН
дисколит
Гидрат натриевой соли 1-гидроксиметансульфиновой кислоты
Гидрат мононатриевой соли гидроксиметансульфиновой кислоты
Формальдегидсульфоксилат натрия гидрат
Алданилгидрат
Формальдегид сульфоксилат натрия гидрат
Гидрат натриевой соли формальдегидсульфоксиловой кислоты
Формопан гидрат
Гидролит Гидрат
Гидрат натриевой соли гидроксиметансульфиновой кислоты
Langqielie C Hydrate; лептацид гидрат
Редол С Гидрат
Родит гидрат
Ронгалит С Гидрат
Ронгалит гидрат
Ронгалит С Гидрат
Натрия (гидроксиметил) сульфинат гидрат
Гидроксиметансульфинат натрия гидрат
Гидрат метаналсульфоксилата натрия
Сульфоксилат натрия Гидрат формальдегида
РОНГАЛИТ
ФОРМАЛЬДЕГИД СУЛЬФОКСИЛАТ НАТРИЯ
НАТРИЯ ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИНАТ
РОНГАЛИТ С
ФОРМАЛЬДЕГИДСУЛЬФОКСАЛАТ НАТРИЯ
Натрийгидроксиметансульфинат
Натрийбисульфоксилатформальдегид
гидроксиметансульфинат натрия гидрат
НАТРИЙНАЯ СОЛЬ ГИДРОКСИМЕТАНСУЛЬФИННОЙ КИСЛОТЫ
алданил



рр-хлоркрезол
рр-хлоркрезол, также называемый 4-хлор-3-метилфенолом, представляет собой хлопья от белого до почти белого цвета.
рр-хлоркрезол является эффективным антисептиком против плесени, часто используемым в средствах личной гигиены.
рр-хлоркрезол, представляет собой органическое соединение с формулой C7H7ClO.

Номер CAS: 59-50-7
Молекулярная формула: C7H7ClO
Молекулярный вес: 142,58
Номер EINECS: 200-431-6

рр-хлоркрезол представляет собой монохлорированный м-крезол.
pр-хлоркрезол представляет собой белое или бесцветное твердое вещество, которое слабо растворимо в воде.
В виде раствора в спирте и в сочетании с другими фенолами используется как антисептик и консервант.

рр-хлоркрезол является умеренным аллергеном для чувствительной кожи.
pр-хлоркрезол, также известный как парахлоркрезол или PCMC, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C7H7ClO.
pр-хлоркрезол представляет собой хлорированное производное крезола, который является разновидностью ароматического углеводорода.

р-хлоркрезол, или 4-хлор-3-метилфенол (ClC6H3CH3OH), также известный как-хлор-м-крезол, является мощным дезинфицирующим и антисептическим средством.
pр-хлоркрезол представляет собой розовато-белое кристаллическое твердое вещество и имеет температуру плавления 64-66°C.
pр-хлоркрезол также используется в качестве консерванта в косметике и лекарственных средствах как для людей, так и для животных.

р-хлоркрезол используется в качестве действующего вещества в некоторых препаратах ветеринарных препаратов для тропического, перорального и парентерального применения.
В норме концентрацияр-хлоркрезола в пероральных и парентеральных ветеринарных препаратах составляет 0,1-0,2%.
Концентрация выше (~0,5%) в тропических ветеринарных препаратах.

р-хлоркрезол обладает микробной активностью в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий и грибов.
Использованиер-хлоркрезола регулируется государственными органами, такими как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и установлены ограничения на количествор-хлоркрезола, которое может присутствовать в различных продуктах.
р-хлоркрезол бесцветные, белые или розоватые кристаллы со слабым фенольным запахом.

р-хлоркрезол представляет собой белое (чистое) или розовое кристаллическое твердое вещество.
Кристаллы розовеют при воздействии воздуха и света.
р-хлоркрезол (-хлор-м-крезол; ПКМК; торговая марка: Preventol CMK) представляет собой хлорированный фенол, который используется в качестве антисептика и консерванта.

pр-хлоркрезол образует бесцветные диморфные кристаллы при комнатной температуре и слабо растворим в воде.
Для использования в качестве дезинфицирующего средства, например, для мытья рук, его обычно растворяют в спирте в сочетании с другими фенолами.
рр-хлоркрезол является умеренным аллергеном для чувствительной кожи.

р-хлоркрезол используется в качестве консерванта в широком количестве препаратов для местного применения и является редкой причиной аллергического контактного дерматита и КОУ, механизм действия которых остается неясным.
Кристаллическое твердое вещество от розоватого до белого цвета с фенольным запахом.
Поставляется в твердом виде или в жидком виде.

р-хлоркрезол (-хлор-м-крезол; ПКМК; торговая марка: Preventol CMK) обладает дезинфицирующими и антисептическими свойствами.
р-хлоркрезол используется в различных препаратах для дезинфекции кожи и ран.
р-хлоркрезол также используется в качестве консерванта в кремах и других препаратах для наружного применения, которые содержат воду.

Для использования в качестве дезинфицирующего средства, например, для мытья рук,р-хлоркрезол обычно растворяют в спирте в сочетании с другими фенолами.
рр-хлоркрезол является умеренным аллергеном для чувствительной кожи.
р-хлоркрезол вызывает потенциально опасные для жизни эффекты, которые включают дерматит, который является причиной прекращения терапии хлоркрезолом.

Симптоматические побочные реакции, вызываемые хлоркрезолом, более или менее терпимы, и если они становятся тяжелыми, их можно лечить симптоматически, к ним относятся реакции гиперчувствительности, раздражение глаз.
рр-хлоркрезол синтезируется путем монохлорирования 3-метилфенола в положении 4.
Этор-хлоркрезол, используемый в качестве антисептика, дезинфицирующего средства и фунгицида.

р-хлоркрезол содержится в пачках, антисептиках для местного применения, шампунях, косметике и охлаждающих жидкостях.
р-хлоркрезол также используется в качестве ингредиента в различных фармацевтических препаратах.
Дальнейшие исследования могут выявить дополнительноер-хлоркрезол или промышленное использование этого химического вещества.

рр-хлоркрезол представляет собой монохлорированный м-крезол.
рр-хлоркрезол получают хлорированием м-крезола.
Легко растворим в органическом растворителе, эфире, кетонах и сильнощелочном водном растворе, а также полностью растворим в масле.

Безопасен для окружающей среды, не содержит формальдегида, легко разлагается.
Хорошо совместим с анионным поверхностно-активным веществом, неионогенным поверхностно-активным веществом и эмульгатором.
Хороший синергетический эффе��т с другими антисептиками и бактерицидами.

-Кристаллы хлоркрезола от белого до слегка розового цвета.
Химическая структурар-хлоркрезола состоит из фенольного кольца (крезола) с атомом хлора (Cl), присоединенным к пара-положению, что означает, что он расположен напротив гидроксильной (OH) группы.
р-хлоркрезол обладает антимикробными свойствами и используется в качестве антисептика и консерванта в различных фармацевтических препаратах и средствах личной гигиены.

pр-хлоркрезол помогает предотвратить рост бактерий и грибков.
pр-хлоркрезол используется при консервации древесины для защиты древесины от гниения и роста грибков.
р-хлоркрезол используется в лекарствах для местного применения, включая кремы и мази.

pр-хлоркрезол проявляет антимикробную активность широкого спектра, что делает его эффективным против целого ряда микроорганизмов, включая бактерии и грибки.
Несмотря на то, чтор-хлоркрезол использовался в определенных областях, его использование регулировалось правилами и рекомендациями из-за потенциальных опасений по поводу раздражения и сенсибилизации кожи.
Концентрацияр-хлоркрезола в продуктах часто регулируется, а его включение в рецептуры тщательно продумано.

pр-хлоркрезол может быть синтезирован путем хлорирования крезола, как правило, с использованием газообразного хлора.
р-хлоркрезол имеет запах без запаха или со слабым фенольным запахом.
р-хлоркрезол, растворим в щелочах, органических растворителях, жирах и маслах.

рр-хлоркрезол представляет собой монохлорированный м-крезол.
pр-хлоркрезол представляет собой белое или бесцветное твердое вещество, которое слабо растворимо в воде.
рр-хлоркрезол получают хлорированием м-крезола.

pр-хлоркрезол образует бесцветные диморфные кристаллы при комнатной температуре и слабо растворим в воде.
р-хлоркрезол представляет собой органическое соединение с формулой ClC6H4OH.
рр-хлоркрезол представляет собой монохлорированный м-крезол.

р-хлоркрезол образуется в печени, а затем выводится преимущественно через почки или в меньших количествах через легкие.
В факультативном штамме Thauera sp. DOр-хлоркрезол разлагался аэробно либо путем дегалогенирования с последующим путем деградации катехинов, либо метилового окисления до 4-хлорбензоата.
Точный механизм реакции у человека неизвестен.

Окисление Реакция окисленияр-хлоркрезола перекисью водорода (H2O2) может происходить в два этапа.
На первом этапе H2O2 активируется катализатором, таким как ион металла или фермент, с образованием активных форм кислорода, таких как гидроксильный радикал (HO•).
Эта химически активная форма может затем атаковать ароматическое кольцо молекулы 4-хлор-3-метилфенола, что приводит к образованию промежуточного продукта хинона.

pр-хлоркрезол растворяют в органических растворителях или неионогенных поверхностно-активных веществах, таких как L-64, а затем смешивают с другими ингредиентами.
Белый или белый порошок или кристллиновая сила, без запаха.
Хорошо растворим в N,N-диметилформамиде, растворим в метаноле, труднорастворимом в уксусной кислоте, очень слабо растворимом инхлорформе, практически нерастворим в воде.

р-хлоркрезол обладает широким и очень сбалансированным спектром действия, охватывающим грамположительные и грамотрицательные бактерии, плесень и дрожжи.
Хинон является важным промежуточным продуктом во многих биологических и химических процессах.
pр-хлоркрезол может подвергаться дальнейшему окислению с образованием различных соединений, включая гидрохиноны, катехины и бензохиноны.

В случаер-хлоркрезола промежуточный хинон может быть дополнительно окислен с образованием 4-хлоркатехола, который является катехинальным соединением.
р-хлоркрезол является мощным дезинфицирующим и антисептическим средством благодаря своим противомикробным и противогрибковым свойствам и поэтому используется для дезинфекции ран и кожи.
pр-хлоркрезол также обладает консервирующими свойствами и обычно встречается в кремах и косметике для местного применения.

Эти свойства также позволяют использовать его в красках и чернилах.
Бактериостатический механизмр-хлоркрезола, являющегося фенольным консервантом, возникает из-за его способности вызывать утечку цитоплазмы в бактериях, нарушая проницаемость мембран для ионов калия и фосфатов.
Утечка цитоплазмы также приводит к диссипации движущей силы протона, вызывая разрыв связи дыхания с синтезом АТФ.

рр-хлоркрезол является гидрокситолуолом и входит в состав монохлорбензолов.
р-хлоркрезол растворим в воде, жирном масле, растворе гидроксида щелочи и органических растворителях, таких как спирты, эфиры и кетоны.
pр-хлоркрезол представляет собой кристаллическое твердое вещество от розоватого до белого цвета с фенольным запахом.

pр-хлоркрезол представляет собой белое или бесцветное твердое вещество, которое слабо растворимо в воде.
Кристаллическое твердое вещество от розоватого до белого цвета с фенольным запахом.
pр-хлоркрезол образует бесцветные диморфные кристаллы при комнатной температуре и слабо растворим в воде.

р-хлоркрезол обладает широким и очень сбалансированным спектром действия, охватывающим грамположительные и грамотрицательные бактерии, плесень и
дрожжи.
р-хлоркрезол CAS 59-50-7 или 4-Хлор-3-метилфенол представляет собой бесцветные кристаллы с фенольным запахом.
рр-хлоркрезол нерастворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей.

pр-хлоркрезол с химической формулой C7H7ClO выглядит как белый кристаллический порошок с фенольным запахом.
р-хлоркрезол не является натуральным, а скорее выработанным человеком.
р-хлоркрезол обладает широким и очень сбалансированным спектром действия, охватывающим грамположительные и грамотрицательные бактерии, плесень и дрожжи.

Особенно эффективен против гнилостных бактерий и поэтому подходит для использования в продуктах, которые трудно сохранить (например, составы на основе белка).
р-хлоркрезол представляет собой гидрокситолуол, который представляет собой 3-метилфенол, который замещается хлором в положении 4.
р-хлоркрезол играет роль агониста рианодиновых рецепторов, противомикробного агента и дезинфицирующего средства.

рр-хлоркрезол является гидрокситолуолом и входит в состав монохлорбензолов.
рр-хлоркрезол представляет собой монохлорированный м-крезол.
pр-хлоркрезол представляет собой белое или бесцветное твердое вещество, которое слабо растворимо в воде.

В виде раствора в спирте и в сочетании с другими феноламир-хлоркрезол используется в качестве антисептика и консерванта.
р-хлоркрезол также является активным ингредиентом в одном зарегистрированном продукте для борьбы с вредителями, который используется в качестве компонента в добавках к бетону, в то время как натриевая форма хлоркрезола присутствует в двух зарегистрированных продуктах для борьбы с вредителями.
р-хлоркрезол представляет собой органическое соединение с формулой ClC6H4OH.

рр-хлоркрезол представляет собой монохлорированный м-крезол.
pр-хлоркрезол представляет собой белое или бесцветное твердое вещество, которое слабо растворимо в воде.
В виде раствора в спирте и в сочетании с другими феноламир-хлоркрезол используется как антисептик и консервант.

Относится к классу органических соединений, известных как метакрезолы.
Это ароматические соединения, содержащие метакрезольный фрагмент, который состоит из бензольного кольца, несущего метильную группу и гидроксильную группу в кольцевых положениях 1 и 3 соответственно.
р-хлоркрезол, или 4-хлор-3-метилфенол (ClC6H3CH3OH), также известный как-хлор-м-крезол, является мощным дезинфицирующим и антисептическим средством. Он представляет собой розовато-белое кристаллическое твердое вещество и имеет температуру плавления 64-66°C.

pр-хлоркрезол также используется в качестве консерванта в косметике и лекарственных средствах как для людей, так и для животных.
р-хлоркрезол используется в качестве действующего вещества в некоторых препаратах ветеринарных препаратов для тропического, перорального и парентерального применения.
В норме концентрацияр-хлоркрезола в пероральных и парентеральных ветеринарных препаратах составляет 0,1-0,2%.

Концентрация выше (~0,5%) в тропических ветеринарных препаратах.
р-хлоркрезол обладает микробной активностью в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий и грибов.
р-хлоркрезол классифицируется как консервант.

р-хлоркрезол представляет собой биоцид, представляющий собой бесцветное кристаллическое соединение.
рр-хлоркрезол играет роль противомикробного средства.
pр-хлоркрезол проявляет стабильность при определенных условиях, что делает его пригодным для использования в составах, где требуется консервант с более длительным сроком хранения.

Со временем наметилась тенденция к изучению альтернативных консер��антов и противомикробных агентов из-за проблем с безопасностью и меняющихся нормативных стандартов.
Косметическая и фармацевтическая промышленность часто ищут более безопасные и экологичные варианты.
Безопасностьр-хлоркрезола оценивается с помощью различных тестов, включая тесты на раздражение кожи и тесты на сенсибилизацию.

Регулирующие органы анализируют эти данные, чтобы разработать рекомендации по безопасному использованию в потребительских товарах.
Продолжающиеся исследования в области антимикробных агентов и консервантов могут привести к открытию новых соединений или усовершенствованных рецептур.
Исследователи постоянно изучают альтернативы, которые являются эффективными, безопасными и экологически чистыми.

Использованиер-хлоркрезола в различных продуктах зависит от соблюдения международных стандартов и правил.
Стандарты безопасности и допустимые уровни использования могут различаться в зависимости от страны или региона.
Необходимо учитывать потенциальное воздействиер-хлоркрезола на окружающую среду, особенно при утилизации продуктов, содержащих это соединение.

Оценка его биоразлагаемости и состояния окружающей среды способствует пониманию его экологического следа.
р-хлоркрезол выполняет роль дезинфицирующего средства.
Окисление Реакция окисленияр-хлоркрезола перекисью водорода (H2O2) может происходить в два этапа.

На первом этапе H2O2 активируется катализатором, таким как ион металла или фермент, с образованием активных форм кислорода, таких как гидроксильный радикал (HO•).
Эта химически активная форма может затем атаковать ароматическое кольцо молекулы 4-хлор-3-метилфенола, что приводит к образованию промежуточного продукта хинона.
Хинон является важным промежуточным продуктом во многих биологических и химических процессах.

pр-хлоркрезол может подвергаться дальнейшему окислению с образованием различных соединений, включая гидрохиноны, катехины и бензохиноны.
В случаер-хлоркрезола промежуточный хинон может быть дополнительно окислен с образованием 4-хлоркатехола, который является катехинальным соединением.
р-хлоркрезол играет роль агониста рианодиновых рецепторов.

рр-хлоркрезол представляет собой монохлорированный м-крезол.
р-хлоркрезол представляет собой белое или бесцветное твердое вещество, которое слабо растворимо в вате.
pр-хлоркрезол слабо растворим в воде (4 г/л), легко растворим в органических растворителях, таких как спирты (96% в этаноле), эфиры, кетоны и т. д.

Температура плавления: 63-65 °C (лит.)
Температура кипения: 235 °C (лит.)
Плотность: 1.370
давление пара: <0,1 гПа (20 °C)
Показатель преломления: 1,5449 (оценка)
Температура вспышки: 118 °C
Температура хранения. . . Хранить при температуре ниже +30°C.
растворимость: метанол: растворимый 1 г/10 мл, прозрачный, бесцветный
pka: pKa 9,55(t = 25) (Неопределенность)
Форма: Таблетки
цвет: Белый
рН: 6,5 (1 г/л, H2O, 20°C)
Растворимость в воде: 4 г/л (20 ºC)
Мерк: 14,2133
БРН: 1237629
Константа закона Генри: 2,5(x 10-6 атм?м3/моль) при 20 °C (рассчитано, Mabey et al., 1982)
Стабильность: Стабильная. Несовместим с латунью, окислителями, медью, медными сплавами.
InChIKey: CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Протокол: 3.100

р-хлоркрезол представляет собой гидрокситолуол, который представляет собой 3-метилфенол, который замещается хлором в положении 4.
р-хлоркрезол представляет собой гидрокситолуол.
р-хлоркрезол представляет собой монохлорбензол.

р-хлоркрезол, гидрокситолуол, который представляет собой 3-метилфенол, который замещается хлором в положении 4.
р-хлоркрезол, агонист рианодиновых рецепторов.
р-хлоркрезол обладает широким и очень сбалансированным спектром действия, охватывающим грамположительные и грамотрицательные бактерии, плесень и дрожжи.

Помимор-хлоркрезола, это соединение известно под другими названиями, такими как парахлоркрезол, 4-хлор-3-метилфенол и PCMC.
pр-хлоркрезол плохо растворяется в воде, но лучше растворяется в органических растворителях.
Это свойство растворимости влияет на его использование в различных рецептурах.

В прошломр-хлоркрезол использовался в качестве консерванта в некоторых вакцинах для предотвращения микробного загрязнения.
Однако из соображений безопасности и желания сократить использование некоторых консервантов в вакцинах сейчас часто используются альтернативные консерванты.
У некоторых людей может проявляться чувствительность кожи или аллергические реакции на продукты, содержащиер-хлоркрезол.

В некоторых случаях сообщалось о раздражении кожи или контактном дерматите.
В результате его использование в косметике и средствах личной гигиены регламентировано, а составы разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму риск возникновения неблагоприятных кожных реакций.
Помимо антибактериальных свойств,р-хлоркрезол проявляет и противогрибковую активность.

Это свойство ценно тем, что предотвращает рост грибков в продуктах, где оно используется в качестве консерванта.
Использованиер-хлоркрезола зависит от нормативных соображений в разных странах.
Регулирующие органы оценивают его безопасность и эффективность для конкретных применений, и могут быть введены ограничения или рекомендуемые уровни использования.

Экологическая судьба и воздействиер-хлоркрезола являются соображениями при его использовании.
Несмотря на то, что он может в некоторой степени разлагаться, его стойкость и потенциальное воздействие на окружающую среду зависят от таких факторов, как концентрация, состав и конкретная среда.
рр-хлоркрезол получают хлорированием м-крезола.

р-хлоркрезол представляет собой хлорированный фенол, который используется в качестве антисептика и консерванта.
Для использования в качестве дезинфицирующего средства, например, для мытья рук,р-хлоркрезол обычно растворяют в спирте в сочетании с другими фенолами.
Благодаря своим антимикробным свойствамр-хлоркрезол используется в качестве антисептика в различных медицинских изделиях.

р-хлоркрезол можно найти в антисептических растворах для местного применения, кремах и мазях.
pр-хлоркрезол имеет историю использования в медицинских средствах и средствах личной гигиены.
рр-хлоркрезол своей эффективностью в качестве противомикробного средства способствовала его включению в составы, предназначенные для профилактики и лечения инфекций.

р-хлоркрезол представляет собой органическое соединение с формулой ClC6H4OH.
рр-хлоркрезол представляет собой монохлорированный м-крезол.
pр-хлоркрезол представляет собой белое или бесцветное твердое вещество, которое слабо растворимо в воде.

р-хлоркрезол может разлагаться при контакте с сильными щелочами, выделяя тепло и пары, которые воспламеняются взрывоопасно.
р-хлоркрезол также несовместим с окислителями, медью и с растворами хлорида кальция, кодеина фосфата, диаморфина гидрохлорида, папаверетума и хинина гидрохлорида.
р-хлоркрезол вызывает коррозию металлов и образует сложные соединения с ионами переходных металлов; Обесцвечивание происходит солями железа.

р-хлоркрезол также проявляет сильную сорбционную или связывающую тенденцию к органическим материалам, таким как каучук, некоторые пластмассы и неионогенные поверхностно-активные вещества.
р-хлоркрезол может теряться из растворов резиновых крышек и при контакте с полиэтиленом может быть быстро удален сначала сорбцией, а затем проникновением, причем поглощение зависит от температуры.
Предварительное замачивание компонентов может снизить потери из-за сорбции, но не из-за проникновения.

р-хлоркрезол также может поглощаться полиметилметакрилатом и ацетатом целлюлозы.
Потери полипропилена или жесткого поливинилхлорида обычно невелики.
При концентрации 0,1% хлоркрезол может быть полностью инактивирован в присутствии неионогенных поверхностно-активных веществ, таких как полисорбат 80.

Тем не менее, другие исследования показали усиление антимикробных свойств в присутствии поверхностно-активных веществ.
Бактерицидная активность также снижается из-за связывания цетомакроголом, метилцеллюлозой, пектином или производными целлюлозы.
В эмульгированных или солюбилизированных системахр-хлоркрезол легко распадается на масляную фазу, особенно на растительные масла, и для эффективного сохранения потребуются более высокие концентрации.

Было показано, чтор-хлоркрезол эффективен в качестве бактерицида при мытье рук в концентрации 0,2% 2/2 а.с. за 60 секунд при нанесении 6 мл.
р-хлоркрезол также эффективен против прионов, таких как скрейпи, у хомяков.
В качестве ингредиента косметических кремов и лосьоновр-хлоркрезол имеет 75% впитывающую способность кожи. При нанесении на поврежденную кожу (например, при экземе) может быть возможно до 100% кожной абсорбции.

р-хлоркрезол, также называемый 4-хлор-3-метилфенолом, представляет собой хлопья от белого до почти белого цвета.
Биодеградацияр-х��оркрезола происходит в печени, а затем выводится преимущественно через почки или в меньших количествах через легкие.
В факультативном штамме Thauera sp. DOр-хлоркрезол разлагался аэробно либо путем дегалогенирования с последующим путем деградации катехинов, либо метилового окисления до 4-хлорбензоата.

Точный механизм реакции у человека неизвестен.
pр-хлоркрезол слабо растворим в воде (4 г/л), легко растворим в органических растворителях, таких как спирты (96% в этаноле), эфиры, кетоны и т. д.

р-хлоркрезол легко растворяется в жирных маслах и растворяется в растворах гидроксидов щелочи.
pр-хлоркрезол представляет собой кристаллическое твердое вещество от розоватого до белого цвета с фенольным запахом.

Использует:
р-хлоркрезол может быть использован в качестве аналитического стандарта для определения анализируемого вещества в пробах воды и почвы методами хроматографии.
р-хлоркрезол используется в качестве консерванта в широком количестве препаратов для местного применения и является редкой причиной аллергического контактного дерматита и КОУ, механизм действия которых остается неясным.
р-хлоркрезол также используется в качестве консерванта в кремах и других препаратах для наружного применения, которые содержат воду.

Для использования в качестве дезинфицирующего средства, например, для мытья рук,р-хлоркрезол обычно растворяют в спирте в сочетании с другими фенолами.
pр-хлоркрезол - это замещенный фенол, который действует как косметический биоцидный консервант в косметических составах по уходу за кожей и для загара.
Для использования в качестве дезинфицирующего средства, например, для мытья рук,р-хлоркрезол обычно растворяют в спирте в сочетании с другими фенолами.

р-хлоркрезол используется в качестве дезинфицирующего, бактерицидного, консерванта и фунгицида.
р-хлоркрезол – соединение, используемое в качестве антисептика, дезинфицирующего средства и фунгицида.
р-хлоркрезол содержится в кремах, антисептиках для местного применения, шампунях, косметике и охлаждающих жидкостях.

р-хлоркрезол также используется в качестве ингредиента в различных фармацевтических препаратах.
pр-хлоркрезол используется в качестве антимикробного консерванта в косметических и фармацевтических составах.
р-хлоркрезол используется в качестве консерванта в различных препаратах для местного применения, таких как кортикостероидные кремы и увлажняющие средства, а также в дезинфицирующих и моющих средствах.

р-хлоркрезол представляет собой хлорированный фенол, который используется в качестве антисептика и консерванта.
pр-хлоркрезол в основном используется в качестве дезинфицирующего средства в области птицеводства, а также может использоваться в качестве промышленного средства против плесени в области кожи, клеев, покрытий, производства бумаги и т. Д.
р-хлоркрезол может быть включен в некоторые промышленные чистящие и дезинфицирующие средства из-за его антимикробных свойств.

Эти продукты предназначены для использования в промышленных условиях, где необходим эффективный микробиологический контроль.
Исторически сложилось так, чтор-хлоркрезол рассматривался для использования в средствах по уходу за полостью рта, таких как ополаскиватели для полости рта и стоматологические составы.
р-хлоркрезол обладает антимикробными свойствами, которые могут способствовать борьбе с бактериями полости рта.

Тем не менее, альтернативные противомикробные средства часто предпочтительны в современных составах.
pр-хлоркрезол используется в некоторых ветеринарных препаратах, включая антисептические растворы и средства для лечения животных.
pр-хлоркрезол обладает антимикробными свойствами, которые могут быть полезны в ветеринарии.

pр-хлоркрезол, возможно, был включен в некоторые чистящие растворы и моющие средства из-за его способности подавлять рост микроорганизмов, способствуя общей эффективности этих продуктов.
В некоторых промышленных процессах, связанных с пластмассами и полимерами,р-хлоркрезол считается антимикробным свойством для предотвращения микробного загрязнения во время производства и хранения.
р-хлоркрезол был исследован для потенциального использования в протравливании семян, где он может действовать как консервант для защиты семян от грибкового и бактериального загрязнения во время хранения.

р-хлоркрезол используется в лабораторных условиях для проверки эффективности противомикробных препаратов.
р-хлоркрезол служит эталонным соединением для оценки эффективности других антимикробных веществ.
В связи с нормативными соображениями и меняющимися предпочтениями потребителей в отношении более мягких и экологически чистых составов, использованиер-хлоркрезола сократилось в пользу альтернативных консервантов и противомикробных средств в различных отраслях промышленности.

Продолжающиеся исследования в области химии и микробиологии могут привести к новому пониманию свойствр-хлоркрезола и его потенциальных применений, а также могут способствовать разработке более безопасных и эффективных альтернатив.
Средства личной гигиены, такие как антибактериальное мыло, антибактериальный шампунь и средства медицинского назначения, обычно используются в концентрациях до 0,2% в различных препаратах, за исключением тех, которые предназначены для перорального применения или контактируют со слизистой оболочкой.
рр-хлоркрезол эффективен против бактерий, спор, плесени и дрожжей; Наиболее активен в кислых средах.

Эффективность консервантов может быть снижена в присутствии некоторых других вспомогательных веществ, особенно неионогенных поверхностно-активных веществ.
р-хлоркрезол используется в качестве консерванта в различных препаратах для местного применения, таких как кортикостероидные кремы и увлажняющие средства, а также в дезинфицирующих и моющих средствах.
р-хлоркрезол используется в качестве дезинфицирующего средства и консерванта, содержащегося в кремах, шампунях, антисептиках, дезинфицирующих средствах и фунгицидах.

pр-хлоркрезол является безопасным и эффективным антисептиком против плесени, который можно использовать в антибактериальном мыле для рук, шампуне и других полезных продуктах.
pр-хлоркрезол в основном используется в качестве дезинфицирующего средства в области птицеводства, а также может использоваться в качестве промышленного средства против плесени в области кожи, клеев, покрытий, производства бумаги и т. Д.
р-хлоркрезол используется в качестве действующего вещества в антисептических растворах, кремах и мазях.

pр-хлоркрезол помогает предотвращать и лечить инфекции, подавляя рост бактерий и грибков на коже.
pр-хлоркрезол используется в качестве консерванта в некоторых фармацевтических препаратах для предотвращения роста микроорганизмов и продления срока годности продуктов.
pр-хлоркрезол используется при консервации древесины для защиты древесины от гниения и роста грибков. Это помогает предотвратить порчу и продлевает срок службы обработанной древесины.

pр-хлоркрезол часто используется в средствах личной гигиены, коже, жидкости для обработки металла, бетоне, пленке, клеевой воде, текстиле, промасленной, бумаге и т. Д.
pр-хлоркрезол является безопасным, эффективным, антисептиком против плесени, средством против плесени.
pр-хлоркрезол является безопасным, эффективным, антисептиком против плесени, средством против плесени.

Особенно эффективен против гнилостных бактерий и поэтому подходит для использования в продуктах, которые трудно сохранить (например, составы на основе белка).
р-хлоркрезол является активатором рианодиновых рецепторов.
р-хлоркрезол обладает дезинфицирующими и антисептическими свойствами.

р-хлоркрезол используется в различных препаратах для дезинфекции кожи и ран.
В некоторых дерматологических и местных препаратахр-хлоркрезол используется из-за его противомикробных свойств.
р-хлоркрезол можно найти в кремах, лосьонах и других составах, предназначенных для нанесения на кожу.

В то время как его использование в косметике сократилось в некоторых регионах из-за нормативных соображений и стремления к альтернативным консервантам,р-хлоркрезол исторически использовался в некоторых косметических средствах и средствах личной гигиены, таких как кремы, лосьоны и мыло.
В прошломр-хлоркрезол использовался в качестве консерванта в некоторых вакцинах для предотвращения микробного загрязнения и обеспечения целостности вакцины во время хранения.
р-хлоркрезол может использоваться в определенных лабораторных приложениях и промышленных процессах, где требуются антимикробные свойства, например, в производстве определенных химических продуктов.

р-хлоркрезол – соединение, используемое в качестве антисептика, дезинфицирующего средства и фунгицида.
р-хлоркрезол используется в текстильной промышленности в качестве противомикробного средства при обработке текстиля.
р-хлоркрезол помогает предотвратить рост бактерий и грибков на тканях, способствуя выработке антимикробных тканей.

р-хлоркрезол был исследован на предмет его потенциального использования в качестве консерванта или противомикробного агента в некоторых сельскохозяйственных составах.
р-хлоркрезол может быть использован в продуктах, предназначенных для защиты растений или семян.
В некоторых областях водоподготовкир-хлоркрезол был исследован на предмет его антимикробных свойств.

р-хлоркрезол может быть использован для подавления роста бактерий и других микроорганизмов в процессах очистки воды.
р-хлоркрезол нашел применение в кожевенной промышленности в качестве консерванта.
р-хлоркрезол помогает предотвратить рост бактерий и грибков на кожаных изделиях, способствуя сохранности кожаных изделий.

В некоторых составах в резиновой промышленностир-хлоркрезол рассматривается из-за его антимикробных свойств.
р-хлоркрезол может быть использован для защиты резиновых изделий от микробной деградации.
pр-хлоркрезол используется в некоторых химических веществах и процессах для фотографии, где его антимикробные свойства помогают поддерживать стабильность растворов, используемых в фотографии.

р-хлоркрезол может быть включен в состав некоторых чистящих и гигиенических средств из-за его антимикробных свойств.
Это может способствовать эффективности этих продуктов в поддержании чистоты и предотвращении микробного загрязнения.
В некоторых регионах и областях примененияр-хлоркрезол может быть рассмотрен для использования в материалах, контактирующих с пищевыми продуктами, где его антимикробные свойства могут помочь ингибировать рост микроорганизмов.

р-хлоркрезол содержится в кремах, антисептиках для местного применения, шампунях, косметике и охлаждающих жидкостях.
р-хлоркрезол также используется в качестве ингредиента в различных фармацевтических препаратах.

Профиль безопасности:
р-хлоркрезол используется в основном в качестве консерванта в фармацевтических препаратах для местного применения, но также используется в небулизированных растворах, офтальмологических и парентеральных препаратах.
Однакор-хлоркрезол не следует использовать в составах для интратекальных, интрацистернальных или перидуральных инъекций.
рр-хлоркрезол метаболизируется путем конъюгации с глюкуроновой кислотой и сульфатом и выводится с мочой, в основном в виде конъюгата, при этом небольшое количество хлоркрезола выводится в неизмененном виде.

Несмотря на то, чтор-хлоркрезол менее токсичен, чем фенол, он может раздражать кожу, глаза и слизистые оболочки и, как сообщается, вызывает некоторые побочные реакции при использовании в качестве вспомогательного вещества.
Отравление внутривенным, подкожным и внутрибрюшинным путями.
Умеренно токсичен при проглатывании.

Несовместим с гидроксидом натрия.
При нагревании до разложения выделяет токсичные пары Cl и фосгена.
Воздействиер-хлоркрезола на человека происходит в основном через лосьоны для тела, поскольку он не встречается в природе в окружающей среде.

Выше критического уровня эффекта (21 мг/кг/м.т./сут) воздействиер-хлоркрезола может привести к снижению абсолютной массы надпочечников.
В 2021 году правительство Канады классифицировало его как соединение, которое может представлять опасность для жизни или здоровья человека, поскольку пределы воздействия уровня критического воздействия и расчетные уровни воздействия были сочтены недостаточными.
Как и в случае с фенолом, нейролитические эффекты также были зарегистрированы дляр-хлоркрезола.

Однако эта реакция встречается редко и может быть обусловлена межиндивидуальной гиперчувствительностью.
рр-хлоркрезол не имеет существенной биоаккумуляции в организмах из-за низких коэффициентов Kow и биоконцентрации.
р-хлоркрезол не является генотоксичным или канцерогенным и безопасно используется в медицине человека в течение многих лет.

Опасность для здоровья:
Высокотоксичный, может привести к летальному исходу при вдыхании, проглатывании или всасывании через кожу.
Контакт с расплавленным веществом может вызвать сильные ожоги кожи и глаз.
Избегайте любого контакта с кожей.

Последствия контакта или вдыхания могут быть отсрочены.
При воздействии огня могут выделяться раздражающие, едкие и/или токсичные газы.
Стоки из противопожарной воды или воды для разбавления могут быть коррозионными и/или токсичными и вызывать загрязнение.

Пожара:
Горючий материал: может гореть, но не воспламеняется легко.
Контейнеры могут взорваться при нагревании.
р-хлоркрезол может транспортироваться в расплавленной форме.

Хранение:
pр-хлоркрезол стабилен при комнатной температуре, но летуч в паре.
Водные растворы можно стерилизовать автоклавированием.
При воздействии воздуха и света водные растворы могут приобретать желтый цвет.

Растворы в масле или глицерине можно стерилизовать нагреванием при 1608°С в течение 1 часа.
Сыпучий материал следует хранить в хорошо закрытой таре, защищенной от света, в прохладном, сухом месте.

Синонимы:
4-хлор-3-метилфенол
Хлоркрезол
59-50-7
4-хлор-м-крезол
-хлор-м-крезол
Парол
Фенол, 4-хлор-3-хлор-
4-хлор-3-крезол
Оттафакт
Бактол
р-хлоркрезол
Кандасептик
2-хлор-5-гидрокситолуол
Бактолан
Парметоле
Перитонан
Рашит
Аптал
Газон Аникон
4-хлор-5-метилфенол
ПКМК
Превентол СМК
Рашит К
-хлор-м-крезол
6-хлор-3-гидрокситолуол
3-METÝL-4-KLÓRFENÓL
2-хлоргидрокситолуол
Парахлорметакрезол
Хлоркрезол
4-хлор-3-дипфенол
м-крезол, 4-хлор-
НСК 4166
Номер отходов Rcra U039
пара-хлор-мета-крезол
ЧЕБИ:34395
НСК-4166
MFCD00002323
DTXSID4021717
4-хлор-3-метилфенол-2,6-d2
1-хлор-2-метил-4-гидроксибензол
NCGC00091338-01
Хлоркрезол
Хлоркрезол
Хлоркрезоло
Хлоркрезол
Перол
36В53О7109
Хлор-3-крезол
DTXCID601717
Клорокресоло [DCIT]
Хлоркрезол [испанский]
Касвелл No 185А
Chlorocresolum [лат.]
Хлоркрезол
Хлоркрезоло
Хлоркрезол [МНН-испанский]
КАС-59-50-7
Хлоркрезол [МНН-лат.]
CCRIS 1938 г.
4-хлор-мета-крезол
ХСБД 5198
4-хлор-1-гидрокси-3-метилбензол
ИНЭКС 200-431-6
4-хлор-3-метилфенол
Отходов RCRA нет. У039
Химический кодекс пестицидов Агентства по охране окружающей среды США 064206
БРН 1237629
Лизохлор
Хлоркрезол [USAN:INN:NF]
АИ3-00075
УНИИ-36В53О7109
Spectrum_000130
2П7А
4-хлор-3-метилфенол
Хлоркрезол (NF/INN)
Spectrum2_000002
Spectrum4_000278
Spectrum5_000705
ХЛОРКРЕЗОЛ [II]
ХЛОРКРЕЗОЛ [MI]
4-хлор-5-метилфенол
ХЛОРКРЕЗОЛ [МНН]
WLN: QR DG C
ХЛОРКРЕЗОЛ [HSDB]
ХЛОРКРЕЗОЛ [USAN]
КЭ 200-431-6
SCHEMBL12344
ХЛОРКРЕЗОЛ [МАРТ.]
KBioGR_000776
KBioSS_000590
MLS002152924
СТАВКА:ER0169
ХЛОРКРЕЗОЛ [ВОЗ-ДД]
ХЛОРКРЕЗОЛ [МП ВОЗ]
DivK1c_000768
Фенол, 4-хлор-5-хлор-
SPECTRUM1500178
SPBio_000003
CHEMBL1230222
4-хлор-3-метилфенол, 99%
HMS502G10
KBio1_000768
KBio2_000590
KBio2_003158
KBio2_005726
NSC4166
NINDS_000768
-ХЛОР-М-КРЕЗОЛ [INCI]
HMS1920O03
HMS2091C14
HMS3652F13
HMS3885P09
Фармакон1600-01500178
ХЛОРКРЕЗОЛ [МОНОГРАФИЯ EP]
HY-B1284
Tox21_111116
Tox21_201293
Tox21_300054
BDBM50527069
ККИ-39979
HSCI1_000352
NSC756680
С4209
ХЛОРКРЕЗОЛ [WHO-IP LATIN]
AKOS000120242
Tox21_111116_1
КС-4678
НСК-756680
Хлоркрезол (4-хлор-3-дфенол)
IDI1_000768
NCGC00091338-02
NCGC00091338-03
NCGC00091338-04
NCGC00091338-06
NCGC00254021-01
NCGC00258845-01
4-хлор-3-метилфенол, технический сорт
АК-14332
ЛС-13269
SMR001224524
СБИ-0051308. П003
4-хлор-3-метилфенол, аналитический стандарт
ФТ-0618220
SW219289-1
ЭН300-20372
4-хлор-3-дфенол, >=98,0% (ВЭЖХ)
Д03468
AB00051939_02
AB00051939_03
Q302865
СР-05000002033
4-хлор-3-метилфенол 100 мкг/мл в метаноле
В-200453
СР-05000002033-1
БРД-K89056082-001-03-6
Ф0001-1543
Z104477910
InChI=1/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H
43 МИН.

САБОСТАБ УФ 65

Sabostab UV 65 — светостабилизатор на основе затрудненных аминов (HALS), широко используемый в различных отраслях промышленности, включая производство пластмасс, покрытий и клеев.
Sabostab UV 65 действует как стабилизатор против воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения, которое со временем может вызвать деградацию и обесцвечивание материалов.

Номер CAS: 129757-67-1
Номер ЕС: 406-750-9

Синонимы: Светостабилизатор на основе затрудненного амина 65, HALS 65, УФ-стабилизатор 65, УФ-поглотитель 65, Затрудненный амин 65, Сабостаб 65, Светостабилизатор 65, Sabo UV 65, HALS UV 65, Стабилизатор на основе затрудненного амина 65, Блокатор УФ-излучения 65, Защита от УФ-излучения 65. , Фотостабилизатор 65, УФ-поглотитель HALS 65, Светостабилизатор HALS 65, УФ-поглотитель HALS 65, Поглотитель света на основе затрудненного амина 65, Стабилизатор УФ-излучения 65, Стабилизатор на основе затрудненных аминов UV 65, Поглотитель УФ-излучения 65, УФ-стабилизатор на основе затрудненного амина 65, Блокатор УФ-излучения HALS 65



ПРИЛОЖЕНИЯ


Sabostab UV 65 обычно используется в автомобильной промышленности для компонентов внешней отделки.
Sabostab UV 65 применяется при производстве бамперов, корпусов зеркал и дверных ручек для повышения долговечности и сохранения цвета.
Sabostab UV 65 используется в производстве уличной мебели для защиты от разрушения под воздействием ультрафиолета.

Sabostab UV 65 помогает сохранить внешний вид и целостность пластиковых стульев, столов и скамеек, подвергающихся воздействию солнечных лучей.
Sabostab UV 65 добавляется в строительные материалы, такие как виниловый сайдинг, оконные профили и кровельные материалы, для продления их срока службы.
Sabostab UV 65 добавляется в трубы и фитинги из ПВХ, используемые в наружной сантехнике, для предотвращения разрушения.

Sabostab UV 65 используется в сельскохозяйственных пленках и покрытиях для теплиц для защиты сельскохозяйственных культур от УФ-излучения.
Sabostab UV 65 помогает продлить срок службы сельскохозяйственных пленок, уменьшая необходимость частой замены.

Sabostab UV 65 используется в производстве спортивного оборудования, такого как конструкции игровых площадок и маркеры спортивных площадок.
Sabostab UV 65 помогает предотвратить выцветание и разрушение пластиковых поверхностей, подвергающихся воздействию солнечных лучей в зонах отдыха на открытом воздухе.

Sabostab UV 65 применяется при производстве наружных вывесок, дорожных барьеров и защитного оборудования для обеспечения видимости и долговечности.
Sabostab UV 65 используется при производстве морского оборудования, такого как корпуса лодок, палубы и аксессуары.
Sabostab UV 65 помогает защитить морской пластик от разрушительного воздействия УФ-излучения и воздействия соленой воды.
Sabostab UV 65 используется в упаковочной промышленности для устойчивых к УФ-излучению контейнеров, бутылок и пленок, используемых на открытом воздухе.

Sabostab UV 65 гарантирует, что упакованные товары останутся защищенными и привлекательными во время хранения и транспортировки.
Sabostab UV 65 добавляется в электрические корпуса, осветительные приборы и другие наружные электрические компоненты для повышения устойчивости к атмосферным воздействиям.
Sabostab UV 65 помогает предотвратить пожелтение и хрупкость пластиковых корпусов и корпусов, подверженных воздействию солнечных лучей.

Sabostab UV 65 используется в производстве садовых инструментов, шлангов и ирригационных систем для наружного использования.
Sabostab UV 65 гарантирует, что садовое оборудование останется долговечным и функциональным, несмотря на длительное воздействие солнечных лучей.

Sabostab UV 65 применяется при производстве товаров для домашних животных, таких как конуры, игрушки и миски для кормления.
Sabostab UV 65 помогает сохранить цвет и целостность пластиковых аксессуаров для домашних животных, подвергающихся воздействию внешних условий.

Sabostab UV 65 используется при производстве оборудования для отдыха на открытом воздухе, такого как туристическое снаряжение и рюкзаки.
Sabostab UV 65 гарантирует, что снаряжение для активного отдыха останется прочным и визуально привлекательным даже после длительного использования на солнце.

Sabostab UV 65 добавляется в светильники наружного освещения, солнечные панели и элементы ландшафтного дизайна для сохранения их внешнего вида и функциональности.
Sabostab UV 65 является важным компонентом в широком спектре наружных работ, где требуется защита от ультрафиолета для обеспечения долговечности и эстетики.

Sabostab UV 65 используется в производстве транспортных средств для отдыха на открытом воздухе, таких как квадроциклы, водные мотоциклы и снегоходы.
Sabostab UV 65 помогает защитить пластиковые компоненты транспортных средств для отдыха от выцветания, растрескивания и разрушения, вызванных воздействием ультрафиолета.

Sabostab UV 65 добавляется в наружные вывески и рекламные щиты для сохранения яркости и читаемости цвета с течением времени.
Sabostab UV 65 гарантирует, что наружная реклама останется визуально привлекательной и эффективной в любых погодных условиях.

Sabostab UV 65 применяется при производстве игрового оборудования, парковых скамеек и столов для пикника для использования на открытом воздухе.
Sabostab UV 65 помогает сохранить структурную целостность и внешний вид пластиковых игровых конструкций и уличной мебели.

Sabostab UV 65 добавляется в аксессуары для бассейнов, такие как поплавки, шезлонги и игрушки.
Sabostab UV 65 защищает пластик у бассейна от обесцвечивания и разрушения, вызванных длительным воздействием солнечного света и хлора.

Sabostab UV 65 используется при производстве контейнеров для уличного хранения, контейнеров и навесов.
Sabostab UV 65 гарантирует, что решения для хранения на открытом воздухе останутся долговечными и устойчивыми к атмосферным воздействиям с течением времени.

Sabostab UV 65 применяется при производстве сельскохозяйственного оборудования, такого как ирригационные системы, лотки для семян и компоненты теплиц.
Sabostab UV 65 помогает защитить сельскохозяйственные пластмассы от УФ-повреждений и продлить срок их службы при эксплуатации на открытом воздухе.

Sabostab UV 65 используется при изготовлении мест обитания домашних животных на открытом воздухе, таких как вольеры, клетки и вольеры.
Sabostab UV 65 гарантирует, что вольеры для домашних животных останутся прочными и привлекательными, несмотря на воздействие солнечного света и атмосферных воздействий.

Sabostab UV 65 добавляется в светильники наружного освещения, такие как садовые фонари, дорожные указатели и солнечные лампы.
Sabostab UV 65 помогает сохранять четкость и функциональность решений наружного освещения с течением времени.

Sabostab UV 65 используется в решениях для сидения на открытом воздухе, таких как сиденья для стадионов, трибуны и концертные стулья.
Sabostab UV 65 гарантирует, что сидения на открытом воздухе останутся удобными и эстетичными, несмотря на воздействие непогоды.

Sabostab UV 65 применяется при производстве сельскохозяйственных сетей, теневых парусов и укрытий для сельскохозяйственных культур.
Sabostab UV 65 защищает сельскохозяйственный текстиль от разрушения УФ-излучением и продлевает срок его службы при использовании в сельском хозяйстве на открытом воздухе.
Sabostab UV 65 используется в производстве снаряжения для отдыха на природе, такого как палатки, спальные мешки и рюкзаки.

Sabostab UV 65 гарантирует, что снаряжение для активного отдыха останется прочным и устойчивым к атмосферным воздействиям во время приключений на свежем воздухе.
Sabostab UV 65 добавляется в аксессуары для уличных транспортных средств, такие как крепления для велосипедов, багажники на крышу и багажники.

Sabostab UV 65 помогает защитить автомобильные аксессуары от УФ-повреждений и сохранить их внешний вид с течением времени.
Sabostab UV 65 является важным компонентом в широком спектре наружных работ, где защита от ультрафиолета имеет решающее значение для обеспечения долговечности и производительности.



ОПИСАНИЕ


Sabostab UV 65 — светостабилизатор на основе затрудненных аминов (HALS), широко используемый в различных отраслях промышленности, включая производство пластмасс, покрытий и клеев.
Sabostab UV 65 действует как стабилизатор против воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения, которое со временем может вызвать деградацию и обесцвечивание материалов.
Sabostab UV 65 помогает предотвратить фотохимическую деградацию, поглощая и рассеивая энергию ультрафиолетового света, тем самым защищая целостность и внешний вид материала.

Sabostab UV 65 часто добавляют в составы полимеров, таких как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ) и других, для продления срока их службы и сохранения механических свойств при воздействии внешних условий.
Кроме того, Sabostab UV 65 может обеспечивать термическую стабильность и улучшать устойчивость материалов к атмосферным воздействиям, что делает его ценной добавкой в продуктах, подвергающихся суровым условиям окружающей среды.


Sabostab UV 65 — высокоэффективный светостабилизатор на основе затрудненных аминов (HALS).
Sabostab UV 65 предназначен для защиты материалов от разрушающего воздействия ультрафиолетового (УФ) излучения.

Sabostab UV 65 специально разработан для продления срока службы полимеров, подвергающихся воздействию внешних условий.
Sabostab UV 65 помогает предотвратить фотохимическую деградацию, которая может привести к обесцвечиванию, охрупчиванию и потере механических свойств.
Sabostab UV 65 поглощает энергию ультрафиолетового излучения и безвредно рассеивает ее в виде тепла.
Sabostab UV 65 подходит для использования с широким спектром полимеров, включая полиэтилен, полипропилен и ПВХ.

Sabostab UV 65 обеспечивает превосходную защиту от излучения UV-A и UV-B.
Sabostab UV 65 отличается высокой эффективностью и долговечностью.

Sabostab UV 65 совместим с другими добавками, обычно используемыми в полимерных рецептурах.
Sabostab UV 65 доступен в различных физических формах, включая порошки, гранулы и жидкости, для удовлетворения различных требований обработки.
Sabostab UV 65 легко вводится в полимерные матрицы во время компаундирования или обработки.
Sabostab UV 65 помогает сохранить внешний вид и целостность пластиковых изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям.

Sabostab UV 65 особенно полезен при производстве автомобильных деталей, строительных материалов и уличной мебели.
Sabostab UV 65 также может улучшить термическую стабильность полимеров, снижая риск термической деградации.

Sabostab UV 65 настоятельно рекомендуется для продуктов, требующих длительного воздействия на открытом воздухе.
Sabostab UV 65 проходит строгие испытания на соответствие нормативным стандартам и отраслевым спецификациям.

Sabostab UV 65 известен своей низкой летучестью и минимальным влиянием на условия переработки полимеров.
Sabostab UV 65 является важным компонентом рецептур, направленных на создание прочных и устойчивых к атмосферным воздействиям материалов.
Sabostab UV 65 способствует повышению общей производительности и долговечности пластиковых изделий в сложных условиях окружающей среды.

Sabostab UV 65 часто выбирают из-за его проверенной надежности и эффективности.
Sabostab UV 65 улучшает внешний вид готовых изделий, сохраняя их цвет и блеск.

Sabostab UV 65 обеспечивает спокойствие производителям и конечным пользователям, обеспечивая длительную защиту от УФ-деградации.
Sabostab UV 65 пользуется доверием во всем мире благодаря своему стабильному качеству и производительности.

Sabostab UV 65 предлагает экономичные решения для продления срока службы пластиковых изделий, предназначенных для наружного применения.
Sabostab UV 65 играет решающую роль в сохранении качества и ценности пластиковых материалов в различных областях применения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внешний вид: Обычно представляет собой твердое вещество или жидкость от белого до светло-желтого цвета, в зависимости от состава.
Запах: Без запаха или может иметь легкий характерный запах.
Температура плавления: варьируется в зависимости от конкретного состава и чистоты, обычно от 50°C до 150°C.
Точка кипения: разлагается до достижения определенной точки кипения.
Плотность: варьируется в зависимости от физической формы и концентрации, обычно от 0,9 до 1,2 г/см^3.
Растворимость: Нерастворим в воде; растворим в органических растворителях, таких как спирты, кетоны и ароматические углеводороды.
Давление пара: Низкое давление пара при нормальной температуре.
pH: Неприменимо для неводных веществ.
Удельный вес: обычно от 1,0 до 1,5 г/см^3, в зависимости от состава и концентрации.
Вязкость: варьируется в зависимости от физической формы и концентрации, обычно от 50 до 5000 сП.
Молекулярная масса: варьируется в зависимости от конкретного химического состава, обычно составляет от 500 до 2000 г/моль.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Позвольте человеку отдохнуть в хорошо проветриваемом помещении и следите за его дыханием.
Если затрудненное дыхание сохраняется или ухудшается, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если пострадавший не дышит, сделайте искусственное дыхание и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Немедленно снимите загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженную кожу водой с мылом в течение не менее 15 минут.
При появлении раздражения или покраснения обратитесь за медицинской помощью.
Перед повторным использованием постирайте загрязненную одежду.
Если раздражение кожи сохраняется или усиливается, обратитесь за медицинской помощью к врачу.


Зрительный контакт:

Немедленно промойте глаза теплой водой или физиологическим раствором, держа веки открытыми.
Продолжайте промывать глаза в течение как минимум 15 минут, следя за тем, чтобы была промыта вся поверхность глаза.
Снимите контактные линзы, если они есть, и это легко сделать после промывания глаз.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью к офтальмологу.
Не трите глаза, так как это может усугубить раздражение или травму.


Проглатывание:

Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Тщательно прополоскать рот водой и выплюнуть воду для полоскания.
Не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.
Предоставить медицинскому персоналу информацию о проглоченном веществе и контейнере, если таковой имеется.


Общая первая помощь:

Во всех случаях обеспечивайте поддерживающую терапию по мере необходимости в зависимости от симптомов и состояния человека.
Обеспечьте пострадавшему тепло и комфорт.
Следите за жизненно важными показателями, такими как пульс, дыхание и артериальное давление.
Не вводите какие-либо лекарства, если это не рекомендовано медицинским персоналом.
Если требуется медицинская помощь, обеспечьте транспортировку до ближайшего медицинского учреждения.
Следуйте любым дополнительным инструкциям медицинских работников или органов токсикологического контроля.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

При работе с Sabostab UV 65 используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки, перчатки и защитную одежду.
Избегайте вдыхания пыли, паров или аэрозолей. Используйте средства защиты органов дыхания, если вентиляция недостаточна.
Избегайте контакта кожи с веществом.

Надевайте непроницаемые перчатки и защитную одежду, чтобы предотвратить воздействие на кожу.
Используйте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие частиц в воздухе. При необходимости установить местную вытяжную вентиляцию.
Избегайте образования пыли или аэрозолей во время работы. Используйте механическое погрузочно-разгрузочное оборудование или закрытые системы, чтобы свести к минимуму образование пыли.

Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с Sabostab UV 65. Тщательно мойте руки после работы.
Храните Sabostab UV 65 вдали от несовместимых материалов, включая сильные кислоты, основания, окислители и восстановители.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и попадание влаги.

Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. В случае контакта тщательно промойте водой и обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не исчезнет.
При попадании Sabostab UV 65 на одежду немедленно снимите загрязненную одежду и промойте кожу водой с мылом.
Обращайтесь с Sabostab UV 65 осторожно, чтобы не допустить пролития и утечек. Своевременно убирайте разливы и утилизируйте отходы в соответствии с местными правилами.
Не допускайте попадания Sabostab UV 65 в канализацию, канализацию или водные пути. Соберите разливы с помощью подходящих абсорбирующих материалов и утилизируйте надлежащим образом.


Хранилище:

Храните Sabostab UV 65 в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла или возгорания.
Держите контейнеры плотно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку или разлив.
Храните Sabostab UV 65 отдельно от продуктов питания, напитков и кормов для животных, чтобы предотвратить загрязнение.

Не хранить вблизи источников тепла или открытого огня.
Храните вдали от искр, пламени и других источников возгорания.
Храните Sabostab UV 65 отдельно от сильных окислителей и восстановителей во избежание химических реакций.
Убедитесь, что складское помещение оборудовано соответствующим оборудованием для обнаружения и тушения пожара.

Регулярно проверяйте контейнеры на наличие признаков повреждения или порчи. Немедленно замените поврежденные контейнеры.
Соблюдайте все местные правила и рекомендации по хранению опасных химикатов, включая Sabostab UV 65.
Поддерживайте место хранения в чистоте, сухости и порядке, чтобы свести к минимуму риск несчастных случаев и разливов.
Храните Sabostab UV 65 в недоступном для детей, постороннего персонала и животных месте.

Храните Sabostab UV 65 в оригинальной упаковке и четко маркируйте контейнеры с названием продукта и информацией об опасности.
Держите паспорта безопасности (SDS) под рукой у персонала, работающего с веществом.
Следуйте рекомендациям и рекомендациям производителя по безопасному хранению и обращению с Sabostab UV 65.
САКРОЗА
ОПИСАНИЕ:
Сахароза, дисахарид, представляет собой сахар, состоящий из субъединиц глюкозы и фруктозы.
Сахароза естественным образом вырабатывается растениями и является основным компонентом белого сахара.
Сахароза имеет молекулярную формулу C12H22O11.


Номер CAS, 57-50-1
Номер ЕС, 200-334-9

Сахароза выглядит как белое кристаллическое или порошкообразное вещество без запаха.
Сахароза плотнее воды.
Сахароза представляет собой гликозилгликозид, образованный звеньями глюкозы и фруктозы, соединенными ацетальным кислородным мостиком от полуацеталя глюкозы к полукетали фруктозы.

Сахароза играет роль осмолита, подсластителя, метаболита человека, метаболита водорослей, метаболита Saccharomyces cerevisiae, метаболита Escherichia coli и метаболита мыши.
Невосстанавливающий дисахарид, состоящий из глюкозы и фруктозы, связанных аномерными атомами углерода.
Сахарозу получают в промышленных масштабах из сахарного тростника, сахарной свеклы (бета обыкновенная) и других растений и широко используют в качестве пищевого продукта и подсластителя.



Для потребления человеком сахарозу экстрагируют и очищают из сахарного тростника или сахарной свеклы.
Сахарные заводы, обычно расположенные в тропических регионах рядом с местами выращивания сахарного тростника, измельчают тростник и производят сахар-сырец, который отправляется на другие заводы для переработки в чистую сахарозу.
Заводы по производству сахарной свеклы расположены в умеренном климате, где выращивается свекла, и перерабатывают свеклу непосредственно в рафинированный сахар.

Процесс рафинирования сахара включает промывку кристаллов сахара-сырца перед растворением их в сахарном сиропе, который фильтруется, а затем пропускается через уголь для удаления остаточного цвета.
Затем сахарный сироп концентрируют путем кипячения в вакууме и кристаллизуют в ходе окончательного процесса очистки с получением кристаллов чистой сахарозы, которые являются прозрачными, без запаха и сладкими.
Сахар часто является добавленным ингредиентом в производстве продуктов питания и рецептах.

В 2017 году в мире было произведено около 185 миллионов тонн сахара.
Сахароза особенно опасна как фактор риска кариеса, поскольку бактерии Streptococcus mutans превращают ее в липкий внеклеточный полисахарид на основе декстрана, который позволяет им слипаться, образуя зубной налет.
Сахароза — единственный сахар, который бактерии могут использовать для образования липкого полисахарида.


ЭТИМОЛОГИЯ САХАРОЗЫ:
Слово сахароза было придумано в 1857 году английским химиком Уильямом Миллером от французского sucre («сахар») и общего химического суффикса сахаров -оза.
В научной литературе для обозначения сахарозы часто используется сокращенный термин Suc.
Название сахароза было предложено в 1860 году французским химиком Марселленом Бертло.
Сахароза — устаревшее название сахаров в целом, особенно сахарозы.

Физико-химические СВОЙСТВА сахарозы:
Структурный О-α-D-глюкопиранозил-(1→2)-β-D-фруктофуранозид
В сахарозе мономеры глюкоза и фруктоза связаны эфирной связью между С1 на глюкозильной субъединице и С2 на фруктозильной единице.
Эта связь называется гликозидной связью.

Глюкоза существует преимущественно в виде смеси аномеров «пиранозы» α и β, но сахароза имеет только α-форму.
Фруктоза существует в виде смеси пяти таутомеров, а сахароза имеет только форму β-D-фруктофуранозы.
В отличие от большинства дисахаридов, гликозидная связь в сахарозе образуется между восстанавливающими концами глюкозы и фруктозы, а не между восстанавливающим концом одной и невосстанавливающим концом другой.

Эта связь ингибирует дальнейшее связывание с другими сахаридными единицами и предотвращает спонтанную реакцию сахарозы с клеточными и циркулирующими макромолекулами, как это происходит с глюкозой и другими редуцирующими сахарами.
Поскольку сахароза не содержит аномерных гидроксильных групп, ее классифицируют как невосстанавливающий сахар.
Сахароза кристаллизуется в моноклинной пространственной группе P21 с параметрами решетки при комнатной температуре a = 1,08631 нм, b = 0,87044 нм, c = 0,77624 нм, β = 102,938°.

Чистоту сахарозы измеряют поляриметрически путем вращения плоскополяризованного света раствором сахара.
Удельное вращение при 20 ° C (68 ° F) с использованием желтого света «натрий-D» (589 нм) составляет +66,47 °.
Коммерческие образцы сахара анализируются с использованием этого параметра.
Сахароза не портится в условиях окружающей среды.


ТЕРМИЧЕСКАЯ И ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ САХАРОЗЫ:
Сахароза не плавится при высоких температурах. Вместо этого он разлагается при 186 ° C (367 ° F) с образованием карамели.
Как и другие углеводы, он сгорает с образованием углекислого газа и воды.
При смешивании сахарозы с окислителем нитратом калия получается топливо, известное как ракетная конфета, которое используется для приведения в движение любительских ракетных двигателей.

C12H22O11 + 6 KNO3 → 9 CO + 3 N2 + 11 H2O + 3 K2CO3
Однако эта реакция несколько упрощена.
Некоторая часть углерода действительно полностью окисляется до углекислого газа, а также происходят другие реакции, такие как реакция конверсии водяного газа.
Более точное теоретическое уравнение:

C12H22O11 + 6,288 KNO3 → 3,796 CO2 + 5,205 CO + 7,794 H2O + 3,065 H2 + 3,143 N2 + 2,988 K2CO3 + 0,274 KOH

Сахароза горит хлорной кислотой, образующейся в результате реакции соляной кислоты и хлората калия:
8 HClO3 + C12H22O11 → 11 H2O + 12 CO2 + 8 HCl

Сахарозу можно дегидратировать серной кислотой с образованием черного твердого вещества, богатого углеродом, как показано в следующем идеализированном уравнении:
H2SO4 (катализатор) + C12H22O11 → 12 C + 11 H2O + тепло (и немного H2O + SO3 в результате нагрева).

Формулу разложения сахарозы можно представить в виде двухстадийной реакции: первая упрощенная реакция — дегидратация сахарозы до чистого углерода и воды, а затем окисление углерода до CO2 с помощью O2 воздуха.
C12H22O11 + тепло → 12 C + 11 H2O
12С + 12 О2 → 12 СО2


ГИДРОЛИЗ САХАРОЗЫ:
Гидролиз разрывает гликозидную связь, превращая сахарозу в глюкозу и фруктозу.
Однако гидролиз происходит настолько медленно, что растворы сахарозы могут сохраняться годами с незначительными изменениями.
Однако если добавить фермент сахаразу, реакция будет протекать быстро.

Гидролиз также можно ускорить с помощью кислот, таких как винный камень или лимонный сок, которые являются слабыми кислотами.
Аналогично, кислотность желудка превращает сахарозу в глюкозу и фруктозу во время пищеварения, причем связь между ними представляет собой ацетальную связь, которую можно разорвать кислотой.
Учитывая (более высокую) теплоту сгорания 1349,6 ккал/моль для сахарозы, 673,0 для глюкозы и 675,6 для фруктозы, при гидролизе выделяется около 1,0 ккал (4,2 кДж) на моль сахарозы, или около 3 небольших калорий на грамм продукта.

СИНТЕЗ И БИОСИНТЕЗ САКРОЗЫ
Биосинтез сахарозы протекает через предшественников УДФ-глюкозу и фруктозо-6-фосфат, катализируемый ферментом сахарозо-6-фосфатсинтазой.
Энергия реакции получается за счет расщепления уридиндифосфата (UDP).
Сахароза образуется растениями, водорослями и цианобактериями, но не другими организмами.

Сахароза является конечным продуктом фотосинтеза и в природе встречается во многих пищевых растениях вместе с моносахаридом фруктозой.
Во многих фруктах, таких как ананас и абрикос, сахароза является основным сахаром.
В других, например, в винограде и грушах, основным сахаром является фруктоза.


ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ САХАРОЗЫ :
После многочисленных безуспешных попыток других ученых Раймону Лемье и Джорджу Хуберу удалось в 1953 году синтезировать сахарозу из ацетилированной глюкозы и фруктозы.
В природе сахароза присутствует во многих растениях, и особенно в их корнях, плодах и нектарах, поскольку она служит способом запасания энергии, прежде всего за счет фотосинтеза.
Многие млекопитающие, птицы, насекомые и бактерии накапливают сахарозу в растениях и питаются ею, а для некоторых она является основным источником пищи.

Хотя медоносные пчелы потребляют сахарозу, производимый ими мед состоит в основном из фруктозы и глюкозы и лишь в незначительных количествах сахарозы.
По мере созревания плодов содержание сахарозы в них обычно резко возрастает, однако некоторые плоды сахарозы почти не содержат.
Сюда входят виноград, вишня, черника, ежевика, инжир, гранаты, помидоры, авокадо, лимоны и лаймы.

Сахароза – это природный сахар, но с появлением индустриализации ее все чаще рафинируют и используют во всех видах обработанных пищевых продуктов.


ПРОИЗВОДСТВО САХАРОЗЫ:

Производство столового сахара имеет давнюю историю.
Некоторые ученые утверждают, что индийцы научились кристаллизовать сахар во времена династии Гуптов, около 350 года нашей эры.
Другие ученые указывают на древние рукописи Китая, датированные 8 веком до нашей эры, где включено одно из самых ранних исторических упоминаний о сах��рном тростнике, а также тот факт, что их знания о сахарном тростнике были получены из Индии.

Примерно к 500 году до нашей эры жители современной Индии начали готовить сахарный сироп, охлаждая его в больших плоских мисках, чтобы получить кристаллы сырого сахара, которые было легче хранить и транспортировать.
На местном индийском языке эти кристаллы назывались кханда (खण्ड), что является источником слова «конфеты».
Армия Александра Македонского была остановлена на берегах реки Инд из-за отказа его войск идти дальше на восток.

Они видели, как люди на Индийском субконтиненте выращивали сахарный тростник и производили «гранулированный, похожий на соль сладкий порошок», местное название которого называется сахар (साखर), ( شکر), что на греческом языке (современный греческий, захари, ζάχαρη) произносится как сакхарон (ζακχαρον).
На обратном пути греческие солдаты привезли с собой несколько «медоносных тростников».

Сахарный тростник оставался ограниченной культурой на протяжении более тысячелетия.
Сахар был редким товаром, и торговцы сахаром разбогатели.
Венеция, на пике своего финансового могущества, была главным центром распределения сахара в Европе.

Мавры начали производить его на Сицилии и в Испании. Только после крестовых походов он стал конкурировать с медом как подсластитель в Европе.

Испанцы начали выращивать сахарный тростник в Вест-Индии в 1506 году (на Кубе в 1523 году).
Португальцы впервые выращивали сахарный тростник в Бразилии в 1532 году.
Сахар оставался роскошью во многих странах мира до 18 века.
Только богатые могли себе это позволить.

В 18 веке спрос на столовый сахар в Европе резко возрос, а к 19 веку он стал рассматриваться как человеческая необходимость.
Использование сахара выросло с чая до тортов, кондитерских изделий и шоколада.

Поставщики продавали сахар в новых формах, таких как твердые рожки, что требовало от потребителей использования сахарного зажима, инструмента, похожего на плоскогубцы, чтобы отламывать кусочки.
Спрос на более дешевый столовый сахар отчасти способствовал колонизации тропических островов и стран, где могли процветать трудоемкие плантации сахарного тростника и производство столового сахара.

Выращивание сахарного тростника в жарком влажном климате и производство столового сахара на сахарных заводах при высоких температурах было тяжелым и бесчеловечным трудом.
Спрос на дешевую рабочую силу для этой работы отчасти сначала стимулировал работорговлю из Африки (в частности, из Западной Африки), а затем торговлю наемной рабочей силой из Южной Азии (в частности, из Индии).

Миллионы рабов, а затем миллионы наемных рабочих были завезены в Карибский бассейн, Индийский океан, на острова Тихого океана, в Восточную Африку, Натал, в северные и восточные части Южной Америки и Юго-Восточную Азию.
Современный этнический состав многих народов, заселившихся за последние два столетия, находился под влиянием столового сахара.

Начиная с конца 18 века производство сахара становилось все более механизированным.
Паровой двигатель впервые привел в действие сахарный завод на Ямайке в 1768 году, а вскоре после этого пар заменил прямое сжигание в качестве источника технологического тепла.
В том же столетии европейцы начали экспериментировать с производством сахара из других культур.

Андреас Маргграф обнаружил сахарозу в корне свеклы, а его ученик Франц Ахард построил завод по переработке сахарной свеклы в Силезии (Пруссия).
Производство свекловичного сахара началось во время наполеоновских войн, когда Франция и континент были отрезаны от карибского сахара.
В 2009 году около 20 процентов мирового сахара было произведено из свеклы.

Сегодня крупный свекловичный завод, производящий около 1500 тонн сахара в день, нуждается в постоянной рабочей силе численностью около 150 человек для круглосуточного производства.


Тенденции:
Завод по производству столового сахара в Англии.
Высокие диффузоры видны слева посередине, где урожай превращается в сахарный сироп.
В центре находятся котел и печь, где образуются кристаллы столового сахара.
В левом нижнем углу видна скоростная транспортная магистраль.

Столовый сахар (сахароза) получают из растительных источников.
Преобладают две важные сахарные культуры: сахарный тростник (Saccharum spp.) и сахарная свекла (Beta vulgaris), в которых сахар может составлять от 12% до 20% сухого веса растения.
Второстепенные коммерческие культуры сахара включают финиковую пальму (Phoenix dactylifera), сорго (Sorghum vulgare) и сахарный клен (Acer saccharum).

Сахарозу получают экстракцией этих культур горячей водой; концентрирование экстракта дает сиропы, из которых можно кристаллизовать твердую сахарозу.
В 2017 году мировое производство столового сахара составило 185 млн тонн.
Большая часть тростникового сахара поступает из стран с теплым климатом, поскольку сахарный тростник не переносит морозов.

С другой стороны, сахарная свекла растет только в регионах с более прохладным умеренным климатом и не переносит сильной жары.
Около 80 процентов сахарозы получают из сахарного тростника, а остальная часть почти полностью — из сахарной свеклы.
В середине 2018 года Индия и Бразилия имели примерно одинаковое производство сахара – 34 миллиона тонн – за ними следовали Европейский Союз, Таиланд и Китай в качестве основных производителей.

Индия, Европейский Союз и Китай были ведущими внутренними потребителями сахара в 2018 году.
Свекловичный сахар поступает из регионов с более прохладным климатом: северо-западной и восточной Европы, северной Японии, а также некоторых районов США (включая Калифорнию).
В северном полушарии сезон выращивания свеклы заканчивается началом уборки урожая примерно в сентябре.

В некоторых случаях сбор и обработка продолжаются до марта.
На продолжительность уборки и переработки влияют наличие мощностей перерабатывающих предприятий и погода: промышленность может хранить собранную свеклу до ее переработки, но поврежденная морозом свекла становится фактически непригодной для переработки.
Соединенные Штаты устанавливают высокие цены на сахар, чтобы поддержать своих производителей, в результате чего многие бывшие покупатели сахара перешли на кукурузный сироп (производители напитков) или уехали из страны (производители конфет).
Низкие цены на глюкозные сиропы, производимые из пшеницы и кукурузы (кукурузы), ставят под угрозу традиционный рынок сахара.
При использовании в сочетании с искусственными подсластителями они могут позволить производителям напитков производить очень недорогие товары.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы:
Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS) значительно дешевле в качестве подсластителя для производства продуктов питания и напитков, чем рафинированная сахароза.
Это привело к частичному вытеснению сахарозы в промышленном производстве продуктов питания в США HFCS и другими натуральными подсластителями, не содержащими сахарозу.

В сообщениях средств массовой информации HFCS считается менее безопасным, чем сахароза.
Однако наиболее распространенные формы HFCS содержат либо 42 процента фруктозы, в основном используемой в обработанных пищевых продуктах, либо 55 процентов фруктозы, в основном используемой в безалкогольных напитках, по сравнению с сахарозой, которая на 50 процентов состоит из фруктозы.

Учитывая примерно одинаковое содержание глюкозы и фруктозы, существенной разницы в безопасности не наблюдается.
Клинические диетологи, медицинские работники и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) согласны с тем, что диетические сахара являются источником пустых калорий, связанных с определенными проблемами со здоровьем, и рекомендуют ограничить общее потребление подсластителей на основе сахара.

ВИДЫ САХАРОЗЫ:
Трость:
С VI века до нашей эры производители тростникового сахара измельчали растительный материал сахарного тростника, чтобы собрать и отфильтровать сок.
Затем они обрабатывают жидкость, часто известью (оксидом кальция), для удаления примесей, а затем нейтрализуют ее.
Затем кипячение сока позволяет осадку осесть на дно для выкапывания, в то время как накипь поднимается на поверхность для снятия пены.

При охлаждении жидкость кристаллизуется, обычно в процессе перемешивания, с образованием кристаллов сахара.
Центрифуги обычно удаляют некристаллизованный сироп.
Затем производители могут либо продать сахарный продукт для использования как есть, либо переработать его для получения более легких сортов.

Последующая обработка может происходить на другом заводе в другой стране.
Сахарный тростник является основным компонентом сельского хозяйства Бразилии; страна является крупнейшим в мире производителем сахарного тростника и продуктов его переработки, таких как кристаллический сахар и этанол (этанольное топливо).

Свекла:
Сахарная свекла:
Производители свекловичного сахара нарезают промытую свеклу, затем экстрагируют сахар горячей водой в «диффузоре».
Щелочной раствор («известковое молоко» и углекислый газ из известковой печи) затем служит для осаждения примесей (см. Карбонизация).
После фильтрации выпаривание концентрирует сок до содержания твердых веществ около 70%, а контролируемая кристаллизация экстрагирует сахар.

Центрифуга удаляет кристаллы сахара из жидкости, которая перерабатывается на стадиях кристаллизатора.
Когда экономические ограничения не позволяют удалить больше сахара, производитель выбрасывает оставшуюся жидкость, известную теперь как патока, или продает ее производителям кормов для животных.
В результате просеивания полученного белого сахара получаются разные сорта для продажи.

Тростник против свеклы:
Трудно отличить полностью рафинированный сахар, произведенный из свеклы и тростника.
Один из способов — изотопный анализ углерода.
В тростнике используется фиксация углерода C4, а в свекле — фиксация углерода C3, что приводит к разному соотношению изотопов 13C и 12C в сахарозе.

Тесты используются для выявления мошеннического злоупотребления субсидиями Европейского Союза или для помощи в обнаружении фальсифицированного фруктового сока.
Сахарный тростник лучше переносит жаркий климат, но для производства сахарного тростника требуется примерно в четыре раза больше воды, чем для производства сахарной свеклы.
В результате некоторые страны, которые традиционно производили тростниковый сахар (например, Египет), примерно с 2008 года построили новые заводы по производству свекловичного сахара.

Некоторые сахарные заводы перерабатывают как сахарный тростник, так и сахарную свеклу и таким образом продлевают период переработки.
Производство сахара оставляет остатки, которые существенно различаются в зависимости от используемого сырья и места производства.
Хотя тростниковая патока часто используется при приготовлении пищи, люди находят патоку из сахарной свеклы невкусной, и, следовательно, она в основном используется в качестве сырья для промышленных ферментаций (например, на спиртовых заводах) или в качестве корма для животных.
После высыхания любой тип патоки может служить топливом для сжигания.

Чистый свекловичный сахар с такой маркировкой трудно найти на рынке.
Хотя некоторые производители четко маркируют свой продукт как «чистый тростниковый сахар», свекловичный сахар почти всегда обозначается просто как сахар или чистый сахар.
Интервью с пятью крупнейшими компаниями-производителями свекловичного сахара показали, что многие сахарные продукты торговых марок или «частных торговых марок» представляют собой чистый свекловичный сахар.

Код партии можно использовать для идентификации компании и завода, с которого поступил сахар, что позволяет идентифицировать свекловичный сахар, если известны коды.

Кулинарные сахара:
Зернистый сахар-сырец:
Мельничный белый:
Мельничный белый, также называемый плантационным белым, кристаллическим сахаром или сахаром высшего качества, производится из сахара-сырца.
Сахароза подвергается воздействию диоксида серы во время производства, чтобы снизить концентрацию красящих соединений и помогает предотвратить дальнейшее развитие цвета в процессе кристаллизации.

Хотя этот продукт распространен в районах выращивания сахарного тростника, он плохо хранится и транспортируется.
Через несколько недель его примеси вызывают изменение цвета и комкование; поэтому этот тип сахара обычно ограничивается местным потреблением.

Режиссер Бланко:
Blanco Directo, белый сахар, распространенный в Индии и других странах Южной Азии, производится путем осаждения многих примесей из тростникового сока с использованием фосфорной кислоты и гидроксида кальция, аналогично методу карбонизации, используемому при рафинировании свекловичного сахара.
Blanco Directo более чистый, чем белый рафинированный сахар, но менее чистый, чем белый рафинированный.

Белый рафинированный:
Белый рафинированный сахар — наиболее распространенная форма сахара в Северной Америке и Европе.
Рафинированный сахар производится путем растворения и очистки сахара-сырца с использованием фосфорной кислоты, аналогично методу, используемому для бланко директо, процессу карбонизации с участием гидроксида кальция и диоксида углерода или с помощью различных стратегий фильтрации.

Затем его дополнительно очищают путем фильтрации через слой активированного угля или костяного угля.
Свеклосахарные заводы производят рафинированный белый сахар напрямую, без промежуточной сырьевой стадии.

Белый рафинированный сахар обычно продается в виде сахарного песка, который высушивается во избежание комкования и поставляется с кристаллами различных размеров для домашнего и промышленного использования:

Крупнозернистый сахар, такой как шлифовальный сахар (также называемый «жемчужным сахаром», «декоративным сахаром», сахарной крупкой или сахарными крупками), представляет собой крупнозернистый сахар, используемый для придания блеска и аромата выпечке и конфетам.
Его большие светоотражающие кристаллы не растворяются при нагревании.

Гранулированный, известный как столовый сахар, с размером зерен около 0,5 мм в поперечнике.
«Сахарные кубики» — это кусочки для удобного употребления, получаемые путем смешивания сахарного песка с сахарным сиропом.
Кастер (0,35 мм), очень мелкий сахар в Великобритании и других странах Содружества, названный так потому, что зерна достаточно малы, чтобы пройти через сахарницу, которая представляет собой небольшой сосуд с перфорированной крышкой, из которого можно посыпать сахар на стол.

Обычно используемый в выпечке и коктейлях, в США он продается как «сверхтонкий» сахар.
Благодаря своей тонкости он растворяется быстрее, чем обычный белый сахар, и особенно полезен в безе и холодных жидкостях.
Сахарную пудру можно приготовить дома, измельчив сахарный песок в течение пары минут в ступке или кухонном комбайне.


Сахарная пудра 10Х, сахарная пудра (0,060 мм) или сахарная пудра (0,024 мм), получаемая путем измельчения сахара в мелкий порошок.
Чтобы предотвратить комкование, производитель может добавить небольшое количество антислеживателя — либо кукурузного крахмала (от 1% до 3%), либо трикальцийфосфата.


Кристаллы коричневого сахара:
Коричневый сахар получают либо на поздних стадиях переработки тростникового сахара, когда сахар образует мелкие кристаллы со значительным содержанием патоки, либо в результате покрытия белого рафинированного сахара сиропом из тростниковой патоки (черная патока).
Цвет и вкус коричневого сахара становятся сильнее с увеличением содержания патоки, равно как и его влагоудерживающие свойства.
Коричневый сахар также имеет тенденцию затвердевать под воздействием атмосферы, хотя правильное обращение может обратить это вспять.


Измерение:
Содержание растворенного сахара:
Ученые и сахарная промышленность используют градусы Брикса (обозначение °Bx), введенные Адольфом Бриксом, в качестве единиц измерения массового отношения растворенного вещества к воде в жидкости.
Раствор сахарозы с температурой 25 °Bx содержит 25 граммов сахарозы на 100 граммов жидкости; или, другими словами, в 100 граммах раствора содержится 25 граммов сахарозы и 75 граммов воды.
Градусы Брикса измеряются с помощью инфракрасного датчика.

Это измерение не соответствует градусам Брикса, полученным при измерении плотности или показателя преломления, поскольку оно конкретно измеряет концентрацию растворенного сахара, а не всех растворенных твердых веществ.
При использовании рефрактометра результат следует указывать как «рефрактометрическое сухое вещество» (RDS).
Можно было бы говорить о жидкости, имеющей RDS 20 °Bx.
Это относится к массовому проценту от общего количества сухих твердых веществ и, хотя технически не совпадает с градусами Брикса, определенными инфракрасным методом, обеспечивает точное измерение содержания сахарозы, поскольку сахароза фактически составляет большую часть сухих твердых веществ.

Появление поточных инфракрасных датчиков измерения Брикса сделало измерение количества растворенного сахара в продуктах экономичным методом прямого измерения.


ПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРОЗЫ:
До XVIII века рафинированный сахар был роскошью.
Он стал широко популярен в 18 веке, а в 19 веке стал необходимым продуктом питания.
Эта эволюция вкуса и спроса на сахар как на важный пищевой ингредиент привела к серьезным экономическим и социальным изменениям.

Со временем столовый сахар стал достаточно дешевым и достаточно распространенным, чтобы повлиять на стандартную кухню и ароматизированные напитки.
Сахароза является основным элементом кондитерских изделий и десертов.
Повара используют сахарозу для подслащивания.

Сахароза также может действовать как пищевой консервант при использовании в достаточных концентрациях.
Сахароза важна для структуры многих пищевых продуктов, включая печенье и печенье, торты и пироги, конфеты, мороженое и шербеты.
Сахароза является распространенным ингредиентом во многих обработанных и так называемых «нездоровых продуктах».


ПИЩЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О САКРОЗЕ

Полностью рафинированный сахар на 99,9% состоит из сахарозы, что обеспечивает в качестве питательного вещества только углеводы и 390 килокалорий на 100 г порции (данные Министерства сельского хозяйства США, правая таблица).
В полностью рафинированном сахаре нет важных микроэлементов (правая таблица).


МЕТАБОЛИЗМ САХАРОЗЫ:

У человека и других млекопитающих сахароза расщепляется на составляющие ее моносахариды, глюкозу и фруктозу, с помощью сахаразы или изомальтазы гликозидгидролаз, которые расположены в мембране микроворсинок, выстилающих двенадцатиперстную кишку.
Образующиеся молекулы глюкозы и фруктозы затем быстро всасываются в кровоток. У бактерий и некоторых животных сахароза переваривается ферментом инвертазой.
Сахароза – легкоусвояемый макронутриент, который обеспечивает быстрый источник энергии, провоцируя быстрое повышение уровня глюкозы в крови при приеме внутрь.

Сахароза, как чистый углевод, имеет энергетическую ценность 3,94 килокалории на грамм (или 17 килоджоулей на грамм).
При чрезмерном употреблении сахароза может способствовать развитию метаболического синдрома, включая повышенный риск развития диабета 2 типа, резистентности к инсулину, увеличения веса и ожирения у взрослых и детей.

Кариес
Разрушение зубов (кариес зубов) стало выраженной угрозой для здоровья, связанной с употреблением сахаров, особенно сахарозы.
Бактерии полости рта, такие как Streptococcus mutans, живут в зубном налете и метаболизируют любые свободные сахара (не только сахарозу, но также глюкозу, лактозу, фруктозу и приготовленные крахмалы) в молочную кислоту.
Образующаяся молочная кислота снижает pH поверхности зубов, лишая ее минералов в процессе, известном как кариес.


Все 6-углеродные сахара и дисахариды на основе 6-углеродных сахаров могут превращаться бактериями зубного налета в кислоту, которая деминерализирует зубы, но сахароза может быть исключительно полезна для Streptococcus sanguinis (ранее Streptococcus sanguis) и Streptococcus mutans.
Сахароза — единственный пищевой сахар, который может быть преобразован в липкие глюканы (декстраноподобные полисахариды) под действием внеклеточных ферментов.
Эти глюканы позволяют бактериям прикрепляться к поверхности зубов и образовывать толстые слои зубного налета.

Анаэробные условия глубоко в бляшке способствуют образованию кислот, что приводит к кариозным поражениям.
Таким образом, сахароза может позволить S. mutans, S. sanguinis и многим другим видам бактерий прочно прилипать и сопротивляться естественному удалению, например, потоком слюны, хотя они легко удаляются щеткой.
Глюканы и леваны (полисахариды фруктозы), вырабатываемые бактериями зубного налета, также служат резервным источником питания для бактерий.

Столь особая роль сахарозы в формировании кариеса зубов гораздо более значительна в свете почти повсеместного использования сахарозы в качестве наиболее желательного подсластителя.
Повсеместная замена сахарозы кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы (HFCS) не уменьшила опасность сахарозы.
Если в рационе присутствует меньшее количество сахарозы, его все равно будет достаточно для образования толстого анаэробного зубного налета, а бактерии зубного налета будут метаболизировать другие сахара в рационе, такие как глюкоза и фруктоза в HFCS.


Гликемический индекс:
Сахароза – это дисахарид, состоящий из 50% глюкозы и 50% фруктозы, имеет гликемический индекс 65.
Сахароза быстро переваривается,[52][53] но имеет относительно низкий гликемический индекс из-за содержания фруктозы, которая оказывает минимальное влияние на уровень глюкозы в крови.
Как и другие сахара, сахароза расщепляется на компоненты с помощью фермента сахаразы до глюкозы (сахара в крови).

Компонент глюкозы транспортируется в кровь, где он удовлетворяет непосредственные метаболические потребности, или преобразуется и сохраняется в печени в виде гликогена.

Подагра:
Возникновение подагры связано с избыточной выработкой мочевой кислоты.
Диета, богатая сахарозой, может привести к подагре, поскольку повышает уровень инсулина, который предотвращает выведение мочевой кислоты из организма.
По мере того как концентрация мочевой кислоты в организме увеличивается, увеличивается и концентрация мочевой кислоты в суставной жидкости и, выходя за пределы критической концентрации, мочевая кислота начинает осаждаться в кристаллы.
Исследователи связывают сладкие напитки с высоким содержанием фруктозы с ростом случаев подагры.


НЕпереносимость сахарозы
Диетические рекомендации ООН:
В 2015 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые рекомендации по потреблению сахара взрослыми и детьми в результате обширного анализа имеющихся научных данных, проведенного междисциплинарной группой экспертов.
Руководство рекомендует, чтобы как взрослые, так и дети обеспечивали потребление свободных сахаров (моносахаридов и дисахаридов, добавляемых в продукты питания и напитки производителем, поваром или потребителем, а также сахаров, естественно присутствующих в меде, сиропах, фруктовых соках и концентратах фруктовых соков) на уровне менее 10% от общего потребления энергии.

Уровень ниже 5% от общего потребления энергии приносит дополнительную пользу для здоровья, особенно в отношении кариеса.

Религиозные проблемы:
Сахароперерабатывающая промышленность часто использует костный уголь (кальцинированные кости животных) для обесцвечивания.
Около 25% сахара, производимого в США, перерабатывается с использованием костяного угля в качестве фильтра, остальная часть обрабатывается активированным углем.
Поскольку костный уголь, по-видимому, не остается в готовом сахаре, еврейские религиозные лидеры считают, что профильтрованный через него сахар является пареве, то есть он не является ни мясным, ни молочным продуктом и может использоваться с любым типом пищи.
Однако, чтобы сахар был кошерным, костный уголь должен поступать от кошерного животного (например, коровы, овцы).



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САХАРОЗЫ:
Химическая формула C12H22O11
Молярная масса, 342,30 g/mol
Внешний вид, белое твердое вещество
Плотность, 1,587 г/см3 (0,0573 фунта/куб.дюйм), твердый
Температура плавления, нет; разлагается при 186 ° C (367 ° F; 459 К)
Растворимость в воде, ~ 200 г/дл (25 °C (77 °F))
log P, -3,76
Состав,
Кристаллическая структура, моноклинная.
Космическая группа, P21
термохимия,
Стандартная энтальпия образования (ΔfH⦵298), -2226,1 кДж/моль (-532,1 ккал/моль)
Стандартная энтальпия сгорания (ΔcH⦵298), 1349,6 ккал/моль (5647 кДж/моль) (высшая теплота сгорания)


Молекулярная масса
342,30 г/моль
XLogP3
-3,7
Количество доноров водородной связи
8
Количество акцепторов водородной связи
11
Вращающееся количество облигаций
5
Точная масса
342,11621151 г/моль
Моноизотопная масса
342,11621151 г/моль
Топологическая полярная поверхность
190Ų
Количество тяжелых атомов
23
Официальное обвинение
0
Сложность
395
Количество атомов изотопа
0
Определенное количество стереоцентров атома
9
Неопределенное количество стереоцентров атома
0
Определенное количество стереоцентров связи
0
Неопределенное количество стереоцентров связи
0
Количество единиц ковалентной связи
1
Соединение канонизировано
Да


ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О САКРОЗЕ:
1 квартал
1. Из чего состоит сахароза?
Сахароза – это дисахаридный сахар, что означает, что она состоит из двух единиц моносахаридного сахара.
Двумя единицами сахарозы являются глюкоза и фруктоза.
Название сахароза происходит от французского слова «фрукт».


2 квартал
2. Какова польза сахарозы?
Сахароза используется в пищевых продуктах и безалкогольных напитках в качестве подсластителя, при производстве сиропов, в инвертном сахаре, кондитерских изделиях, консервах и джемах, слабительных средствах, лекарственных средствах, карамели.
Сахароза также является химическим носителем моющих средств, эмульгаторов и других производных сахарозы.


3 квартал
3. Какие продукты содержат сахарозу?
Сахароза содержится во фруктах и овощах и перерабатывается для использования в кулинарии и пищевой промышленности из сахарного тростника и сахарной свеклы.
Сахароза, которая естественным образом содержится в сахарном тростнике, сахарной свекле, бананах, винограде, моркови и других фруктах и овощах в вашей сахарнице, представляет собой ту же сахарозу.


4 квартал
4. Растворима ли сахароза в этаноле?
Сахар или сахароза мало растворимы в этаноле.
Кроме того, если спирт холодный, он раство��ит еще меньше сахарозы.

Сахар, не растворившийся в этаноле, оседает на дне бутылки.
Соль также хорошо растворима в воде.


Q5
5. Какова функция сахарозы в растениях?
Сахароза — наиболее распространенный тип углеводов, используемый для переноса углерода в растении.
Сахарозу можно растворить в воде, сохраняя при этом стабильную структуру.
Затем сахароза будет транспортироваться во флоэму растительными клетками — специальной сосудистой тканью, предназначенной для транспорта сахара.





СИНОНИМЫ САХАРОЗЫ:
сахароза
57-50-1
сахароза
сахар
Столовый сахар
Тростниковый сахар
белый сахар
D-сахароза
Рорцукер
сахар
Микрозе
Рок-конфеты
Амерфанд
Амерфонд
Кондитерский сахар
D-(+)-Сахароза
Сахароза, чистая
Сакароза
D(+)-Сахароза
Сахароза, пыль
D(+)-Сахароза
Сахароза
D-(+)-Сахароза
бета-D-фруктофуранозил-альфа-D-глюкопиранозид
D-сахароза
ССРИС 2120
ХСДБ 500
Сукралокс [МНН-лат.]
ЧЕБИ:17992
бета-D-фруктофуранозил альфа-D-глюкопиранозид
НЦИ-C56597
(+)-Сахароза
АИ3-09085
альфа-D-глюкопиранозил бета-D-фруктофуранозид
Сахароза очищенная
(альфа-D-глюкозидо)-бета-D-фруктофуранозид
ЭИНЭКС 200-334-9
НСК 406942
Фруктофуранозид, альфа-D-глюкопиранозил, бета-D
Глюкопиранозид, бета-D-фруктофуранозил, альфа-D
DTXSID2021288
UNII-C151H8M554
ГНЕ-410
С-67Ф
Glc(альфа1->2бета)Fru
альфа-D-глюкопиранозид, бета-D-фруктофуранозил-
C151H8M554
НСК-406942
DTXCID101288
1-альфа-D-глюкопиранозил-2-бета-D-фруктофуранозид
альфа-D-глюкопиранозид, бета-D-фруктофуранозил
бета-D-Fruf-(2<->1)-альфа-D-Glcp
NCGC00164248-01
Сукралокс
Сукралокс (МНН-лат.)
САКРОЗА (II)
САКРОЗА [II]
САКРОЗА (USP-RS)
САКРОЗА [USP-RS]
САКРОЗА (EP ПРИМИСЬ)
САХАРОЗА [EP ПРИМЕСИ]
САКРОЗА (МОНОГРАФИЯ EP)
САКРОЗА [МОНОГРАФИЯ EP]
сахароза
Сахароза [США:ЯНВАРЬ]
MFCD00006626
КАС-57-50-1
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-дигидрокси-2,5-бис(гидроксиметил)оксолан-2-ил]окси}-6 -(гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол
Сахароза [ЯНВАРЬ: NF]
Свекольный сахар
ГЛЦ-(1-2)ФРУ
Морозный сахар
Сахароза сверхчистая
Маналокс АС
Прессуемый сахар
Сахароза, Арканзас
Сахароза, LR
Сахароза сверхчистая
Сахароза, USP
Сахароза сорт ACS
Сахароза (ТН)
Сахарные сферы (NF)
Сахар,(S)
РАФИНИРОВАННЫЙ САХАР
Сахароза, реактив ACS
Сахароза Х.ч.
1af6
САХАР БЕЛЫЙ
САКРОЗА [ВАНДФ]
Сахароза (для инъекций)
САКРОЗА [HSDB]
САКРОЗА [INCI]
ДИСПЕПСИЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Сахароза (JP17/NF)
САКРОЗА [FCC]
САКРОЗА [ЯНВАРЬ]
САХАР [ВАНДФ]
САКРОЗА [МИ]
САКРОЗА [NF]
Сахароза биохимического класса
САКРОЗА [ВОЗ-DD]
Сахароза САД первый сорт
САХАР ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Сахар прессованный (NF)
bmse000119
bmse000804
bmse000918
Идентификатор эпитопа: 153236
Сахароза, >=99,5%
Сахароза, специальный сорт JIS
Белый мягкий сахар (JP17)
Сахароза, аналитический стандарт
Сахароза, протестирована на клеточной культуре
Сахар кондитерский (NF)
1-альфа-D-глюкопиранозил-2-бета-D-фруктофранозид
Сахароза, па, реактив ACS
ХЕМБЛ253582
GTPL5411
ЧЕБИ:65313
Сахароза, класс молекулярной биологии
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Сахароза, >=99,5% (GC)
альфа-D-Glc-(1-2)-бета-D-Fru
САХАР ОФИЦИНАЛЕ [HPUS]
HY-B1779
Tox21_112093
Tox21_201397
Tox21_300410
БДБМ50108105
s3598
Сахароза, для электрофореза, >99%
АКОС024306988
ДБ02772
Сахароза, BioXtra, >=99,5% (GC)
aD-глюкопиранозил AD-фруктофуранозид
b-D-Фруктофуранозила-D-глюкопиранозид
NCGC00164248-02
NCGC00164248-03
NCGC00164248-05
NCGC00254237-01
NCGC00258948-01
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-дигидрокси-2,5-бис(гидроксиметил)оксолан-2-ил]окси-6-( гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол
D-сахароза 20000 мкг/мл в воде
Сахароза соответствует спецификациям испытаний USP.
Сахароза, Vetec(TM) х.ч., 99%
|AD-глюкопиранозид,|AD-фруктофуранозил
D-сахароза 1000 мкг/мл в метаноле
альфа-D-глюкопиранозилбета-D-фруктофуранозид
CS-0013810
S0111
Сахароза, сорт I, протестирована на культуре растительных клеток
Сахароза, сорт II, протестирована на культуре растительных клеток
C00089
D00025
Д70407
ЭН300-126630
Сахароза, для молекулярной биологии, >=99,5% (GC)
Сахароза|?-D-фруктофуранозил?-D-глюкопиранозид
СР-01000883983
Сахароза, NIST(R) SRM(R) 17f, оптическое вращение
J-519846
Q4027534
СР-01000883983-1
Сахароза, для микробиологии, реактив ACS, >=99,0%
альфа-D-глюкопиранозил-(1->2)-бета-D-фруктофуранозид
Сахароза, эталонный стандарт Британской Фармакопеи (BP)
Сахароза, эталонный стандарт Европейской Фармакопеи (EP)
Сахароза, чистота реактива Vetec(TM), не содержит РНКазы и ДНКазы
Z1589255958
.БЕТА.-D-ФРУКТОФУРАНОЗИЛ-.АЛЬФА.-D-ГЛЮКОПИРАНОЗИД
бета-D-фруктофуранозил-(21)-альфа-D-глюкопиранозид
Сахароза, аналитический стандарт, для набора для ферментативного анализа SCA20
.АЛЬФА.-D-ГЛЮКОПИРАНОЗИД, .БЕТА.-D-ФРУКТОФУРАНОЗИЛ-
САКРОЗА (СОСТАВ ЖИДКОГО ПРЕПАРАТА КЛЮКВЫ)
Сахароза, безводная, сыпучая, Redi-Dri(TM), реагент ACS
Сахароза, BioUltra, для молекулярной биологии, >=99,5% (ВЭЖХ)
Сахароза, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
Изотопы углерода в сахарозе, NIST(R) RM 8542, сахароза IAEA-CH-6.
САКРОЗА (СОСТАВ ЖИДКОГО ПРЕПАРАТА КЛЮКВЫ) [DSC]
Прессованный сахар, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
Сахароза, очищенная, соответствует аналитическим спецификациям Ph. Eur., BP, NF.
WURCS=2.0/2,2,1/[ha122h-2b_2-5][a2122h-1a_1-5]/1-2/a2-b1
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-3,4-Дигидрокси-2,5-бис(гидроксиметил)тетрагидрофуран-2-ил)окси)-6 -(гидроксиметил)тетрагидро-2Н-пиран-3,4,5-триол
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-((2S,3S,4S,5R)-3,4-дигидрокси-2,5-бис(гидроксиметил)тетрагидрофуран-2-илгидроксиметил)тетрагидро-2H-пиран -3,4,5-триол
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-((2S,3S,4S,5R)-3,4-дигидрокси-2,5-бис(гидроксиметил)тетрагидрофуран-2-илокси)-6-(гидроксиметил) )тетрагидро-2H-пиран-3,4,5-триол
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-дигидрокси-2,5-бис(гидроксиметил)тетрагидрофуран-2-ил]окси-6-( гидроксиметил)тетрагидропиран-3,4,5-триол
8027-47-2
8030-20-4
85456-51-5
86101-30-6
87430-66-8
92004-84-7
А-5
Сахароза, биореагент, подходит для культуры клеток, подходит для культуры клеток насекомых, >=99,5% (GC)



САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
Салициловая кислота органическое соединение с формулой HOC6H4CO2H. Бесцветное твердое вещество с горьким вкусом, предшественник и метаболит аспирина (ацетилсалициловая кислота).

Номер CAS: 69-72-7
Номер ЕС: 200-712-3
Название ИЮПАК: 2-гидроксибензойная кислота.

Другие названия: 200-712-3, 200-835-2, 2-гидроксибензолкарбоновая кислота, 2-гидроксибензойная кислота, 2-гидроксибензойная кислота, кислота, 2-гидроксибензойная кислота, кислота о-гидроксибензойная, кислота орто-гидроксибензойная, Кислота, Салициловая, Бензойная кислота, о-гидрокси-, Дуофилм, Дуоплант, Гидроксибензолкарбоновая кислота, Кералит, о-гидроксибензойная кислота, орто-гидроксибензойная кислота, ОРТОГИДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА, Ароалл, бензойная кислота, гидрокси-, DB00936, Домерин, Энтросалил, Глутосалил , гидроксибензойная кислота, гидроксибензойная кислота, Ионил, Ионил плюс, Шампунь Ионил Плюс, Ионил-Плюс, Керасалицил, Керосал, моногидроксибензойная кислота, Надисал, Неосалицил, о-карбоксифенол, Окклюзал, о-гидроксибензойная кислота, ортогидроксибензойная кислота , орто-салициловая кислота, Пернокс, Фенол-2-карбоновая кислота, ФЕНОЛЕВАЯ КИСЛОТА, ФЕНОКСИ, 2-КАРБОКСИ-, Замедлитель W, Рутранекс, сал, салициловая кислота, Комплекс включения салициловой кислоты, Салициловая кислота-d4, Салигель, Салисол, Салонил, SAX, Sebucare, Sebulex, Stridex, Stri-Dex, Trans-Ver-Sal, TS-03583, салициловая кислота, 2-гидроксибензойная кислота, 69-72-7, о-гидроксибензойная кислота, 2-карбоксифенол, о-карбоксифенол, Рутранекс , Салонил, Замедлитель W, Кералит, Дуоплант, Фризона, Салигель, Ионил, Псориацид-С-стифт, Стри-Декс, Бензойная кислота, 2-гидрокси-, Мыло салициловой кислоты, Коллодий салициловой кислоты, Верругон, Фенол-2-карбоновая кислота , 2-Гидроксибензолкарбоновая кислота, Салициловая кислота, Транс-Вер-Сал, Ортогидроксибензойная кислота, Ионил-Плюс, Салициловая кислота техн., Киселина салициловая, Средство для удаления бородавок Clearaway, Средство для удаления бородавок Дуофил, Домерин, Себукаре, Дуофилм, Себулекс, Доктор. Средства для удаления мозолей Шолля, Салицикловая кислота, Ионил плюс, Средства для удаления мозолей Доктор Шолль, Набор для удаления бородавок Доктора Шолля, Киселина 2-гидроксибензоова, Окклюзал, Caswell № 731, 2-гидрокси-бензойная кислота, NSC 180, CCRIS 6714, HSDB 672 , AI3-02407, MFCD00002439, химический код пестицидов EPA 076602, BRN 0774890, CHEBI: 16914, NSC-180, CHEMBL424, O414PZ4LPZ, MLS000069653, NSC180, FEMA NO. 3985, K 537, NCGC00159447-05, SMR000059163, подушечки Mediplast, лосьон Akurza, гидрисаликовый гель, крем Akurza, лосьон Salex, крем Salex, DSSTox_CID_6368, гель DuoPlant, шампунь DHS Sal, DSSTox_RID_78106, шампунь P&S, _GSID_26368, Салициловая кислота, Ацидо -идроссибензойко, Durasal, CAS-69-72-7, NSC629474, производное фенола, 7, салициловая кислота (TN), бензойная кислота, 2-гидрокси-, ион(1-)EINECS 200-712-3, UNII-O414PZ4LPZ, Салициловая кислота, Azurechelin, Салициловая кислота, салициловая кислота, против пятен, Салициловая кислота rs, гидроксибензойная кислота, орто-салициловая кислота, CMC_13852, Fostex (соль/смесь), Pernox (соль/смесь), средство для удаления бородавок Duofilm, Фенол-2-карбоксилат, Дуофилм (соль/смесь), салициловая кислота (S), себулекс (соль/смесь), 2-гидроксибензойная кислота, домерин (соль/смесь), себукаре (соль/смесь), 2-гидроксибензоат, I, натуральная салициловая кислота, о-гидроксибензойная кислота, реагент салициловой кислоты, 2-гидроксибензойная кислота, Spectrum_000948, Opera_ID_582, салициловая кислота класса ACS, WLN: QVR BQ, бензойная кислота, о-гидрокси-, гель Bazuka Extra Strength, 2 -Гидроксибензолкарбоксилат, bmse000252, C6H4(OH)COOH, идентификатор эпитопа: 124929, замедлитель SAX (соль/смесь), UPCMLD-DP126, EC 200-712-3, комплекс салициловой кислоты, SCHEMBL1967, салициловая кислота, Oprea1_040343, _001428, САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА, БИДД , DivK1c_000301, 2-гидроксибензойная кислота, натуральная, FEMA3985, GTPL4306, SGCUT00012, ZINC1554, комплекс включения салициловой кислоты, салициловая кислота, >=99%, FG, салициловая кислота, LR, >=99%, компонент тинвера (соль/смесь) ), DTXSID7026368, UPCMLD-DP126:001, BDBM26193, компонент Keralyt (соль/смесь), KBio1_000301, KBio2_001428, KBio2_003996, KBio2_006564, E9A559BE-383B-4F83-BC02-30 31D03D558A, NINDS_000301, HMS2233A10, HMS3373M19, HMS3885B08, KUC106694N, салициловая кислота кислота, па, 99,0%, Бензойная кислота, 2-гидрокси- (9CI), BCP09067, HY-B0167, to_000004, примесь ламивудина, салициловая кислота-, Tox21_113453, Tox21_201471, Tox21_303109, s4539, STK258681, 2-HY ДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА, САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА , AKOS000118979, Салициловая кислота, BioXtra, >=99,0%, CCG-212792, DB00936, PB48023, IDI1_000301, SMP2_000145, NCGC00159447-01, NCGC00159447-02, 04, NCGC00159447-06, NCGC00257065-01, NCGC00259022-01, БП -12826, KSC-11-207-4, салициловая кислота, родственное ламивудину соединение, салициловая кислота и серное мыло (соль/смесь), салициловая кислота, реагент ACS, >=99,0%, салициловая кислота, протестировано на культуре растительных клеток, салициловая кислота, ReagentPlus(R), >=99%, TS-03583, Салициловая кислота 1,0 мг/мл в ацетонитриле, Салициловая кислота 100 мкг/мл в метаноле, SBI-0051510.P003, FT-0645123, FT-0674502, FT-0674503, H0206, H1342, C00805, D00097, D70842, Q193572


Салициловая кислота является растительным гормоном и внесена в Перечень химических веществ Закона о контроле за токсичными веществами Агентства по охране окружающей среды (TSCA) как экспериментальный тератоген.
Название происходит от латинского salix – ива.
Салициловая кислота входит в состав некоторых средств против прыщей.
Соли и эфиры салициловой кислоты известны как салицилаты.

Использование

Лекарство
Основная статья: Медицинское использование салициловой кислоты

Ватные диски, пропитанные салициловой кислотой, можно использовать для химического отшелушивания кожи.
Салициловая кислота в качестве лекарства обычно используется для удаления внешнего слоя кожи. Таким образом, его используют для лечения бородавок, псориаза, обыкновенных угрей, стригущего лишая, перхоти и ихтиоза.

Подобно другим оксикислотам, салициловая кислота входит в состав многих продуктов по уходу за кожей для лечения себорейного дерматита, угревой сыпи, псориаза, мозолей, натоптышей, волосяного кератоза, черного акантоза, ихтиоза и бородавок.

Использование в производстве
Салициловую кислоту используют как пищевой консервант, бактерицидное и антисептическое средство.

Салициловая кислота используется в производстве других фармацевтических препаратов, включая 4-аминосалициловую кислоту, сандульпирид и ландетимид (через салетамид).

Салициловая кислота уже давно является ключевым исходным материалом для производства ацетилсалициловой кислоты (аспирина).
Аспирин (ацетилсалициловая кислота или АСК) получают этерификацией фенольной гидроксильной группы салициловой кислоты ацетильной группой из уксусного ангидрида или ацетилхлорида.
АСК является стандартом, с которым сравнивают все другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
В ветеринарии эту группу препаратов в основном используют для лечения воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Субсалицилат висмута, соль висмута и салициловой кислоты, является активным ингредиентом средств для облегчения состояния желудка, таких как пепто-бисмол, является основным ингредиентом каопектата и «проявляет противовоспалительное действие (благодаря салициловой кислоте), а также действует как антацид и мягкий антибиотик».

Другие производные включают метилсалицилат, используемый в качестве линимента для облегчения боли в суставах и мышцах, и холинсалицилат, используемый местно для облегчения боли при язвах во рту.
Аминосалициловая кислота используется для индукции ремиссии при язвенном колите и в качестве противотуберкулезного средства, часто назначаемого в сочетании с изониазидом.

Салицилат натрия является полезным люминофором в вакуумном ультрафиолетовом спектральном диапазоне с почти постоянной квантовой эффективностью для длин волн от 10 до 100 нм.
Салициловая кислота флуоресцирует синим цветом при 420 нм.
Салициловую кислоту легко получить на чистой поверхности распылением насыщенного раствора соли в метаноле с последующим выпариванием.

Механизм действия
Салициловая кислота модулирует ферментативную активность ЦОГ-1, уменьшая образование провоспалительных простагландинов.
Салицилат может конкурентно ингибировать образование простагландинов.
Противоревматическое (нестероидное противовоспалительное) действие салицилата является результатом его обезболивающего и противовоспалительного механизмов.

Салициловая кислота способствует более быстрому отшелушиванию клеток эпидермиса, предотвращая закупорку пор и предоставляя место для роста новых клеток.
Салициловая кислота ингибирует окисление уридин-5-дифосфоглюкозы (УДФГ) конкурентно с никотинамидадениндинуклеотидом и неконкурентно с УДФГ.
Он также конкурентно ингибирует перенос глюкуронильной группы уридин-5-фосфоглюкуроновой кислоты на фенольный акцептор.

Замедляющее заживление ран действие салицилатов, вероятно, обусловлено главным образом их ингибирующим действием на синтез мукополисахаридов.

Безопасность
Если высокие концентрации салициловой мази нанести на большой процент поверхности тела, высокий уровень салициловой кислоты может попасть в кровь, что потребует проведения гемодиализа во избежание дальнейших осложнений.

Механизм действия
Салициловая кислота модулирует ферментативную активность ЦОГ-1, уменьшая образование провоспалительных простагландинов. Салицилат может конкурентно ингибировать образование простагландинов.
Противоревматическое (нестероидное противовоспалительное) действие салицилата является результатом его обезболивающего и противовоспалительного механизмов.

Салициловая кислота способствует более быстрому отшелушиванию клеток эпидермиса, предотвращая закупорку пор и предоставляя место для роста новых клеток. Салициловая кислота ингибирует окисление уридин-5-дифосфоглюкозы (УДФГ) конкурентно с никотинамидадениндинуклеотидом и неконкурентно с УДФГ. Он также конкурентно ингибирует перенос глюкуронильной группы уридин-5-фосфоглюкуроновой кислоты на фенольный акцептор.

Замедляющее заживление ран действие салицилатов, вероятно, обусловлено главным образом их ингибирующим действием на синтез мукополисахаридов.

Безопасность
Если высокие концентрации салициловой мази нанести на большой процент поверхности тела, высокий уровень салициловой кислоты может попасть в кровь, что потребует проведения гемодиализа во избежание дальнейших осложнений.

Производство и химические реакции
Биосинтез
Салициловая кислота биосинтезируется из аминокислоты фенилаланина.
У Arabidopsis thaliana он может синтезироваться фенилаланин-независимым путем.

Промышленный синтез
Салицилат натрия коммерчески получают путем обработки фенолята натрия (натриевой соли фенола) диоксидом углерода при высоком давлении (100 атм) и высокой температуре (115 °C) – метод, известный как реакция Кольбе-Шмитта. Подкисление продукта серной кислотой дает салициловую кислоту:

Общий синтез салициловой кислоты V.2.svg
Его также можно получить гидролизом аспирина (ацетилсалициловой кислоты) или метилсалицилата (масла грушанки) сильной кислотой или основанием.

Реакции
Салициловая кислота при нагревании превращается в фенилсалицилат: 2 HOC6H4CO2H → C6H5O2C6H4OH + CO2 + H2O.
Дальнейшее нагревание дает ксантон.

Салициловая кислота в качестве сопряженного основания является хелатирующим агентом, имеющим сродство к железу (III).

Салициловая кислота медленно разлагается до фенола и углекислого газа при 200–230 °C: C6H4OH(CO2H) → C6H5OH + CO2.

История
Иву издавна использовали в лечебных целях. Диоскорид, чьи труды пользовались большим влиянием на протяжении более 1500 лет, использовал «итею» (которая, возможно, была разновидностью ивы) для лечения «болезненной кишечной непроходимости», противозачаточных средств, для «тех, кто харкает кровью», для удаления мозолей. и мозоли, а также наружно как «теплый компресс при подагре».

Уильям Тернер в 1597 году повторил это, сказав, что кора ивы, «сожженная дотла и пропитанная уксусом, удаляет мозоли и другие подобные образования на ступнях и пальцах ног».
Некоторые из этих лекарств могут описывать действие салициловой кислоты, которую можно получить из салицина, содержащегося в иве.
Однако современный миф гласит, что Гиппократ использовал иву как болеутоляющее средство.

Гиппократ, Гален, Плиний Старший и другие знали, что отвары, содержащие салицилат, могут облегчить боль и снизить температуру.

Его использовали в Европе и Китае для лечения этих заболеваний.
Это средство упоминается в текстах Древнего Египта, Шумера и Ассирии.

Чероки и другие коренные американцы используют настой коры от лихорадки и в других лечебных целях.
В 2014 году археологи обнаружили следы салициловой кислоты на фрагментах керамики седьмого века, найденных в восточно-центральном Колорадо.

Преподобный Эдвард Стоун, викарий из Чиппинг-Нортона, Оксфордшир, Англия, сообщил в 1763 году, что кора ивы эффективно снижает температуру.

Экстракт коры ивы, названный салицином, в честь латинского названия белой ивы (Salix alba), был выделен и назван немецким химиком Иоганном Андреасом Бюхнером в 1828 году.
Большее количество вещества было выделено в 1829 году французским фармацевтом Анри Леру.
Раффаэле Пириа, итальянский химик, смог превратить это вещество в сахар и второй компонент, который при окислении становится салициловой кислотой.

Салициловая кислота была также выделена из травы лабазника лабазника (Filipendula ulmaria, ранее классифицировавшегося как Spiraea ulmaria) немецкими исследователями в 1839 году.
Их экстракт вызывал проблемы с пищеварением, такие как раздражение желудка, кровотечение, диарея и даже смерть при употреблении в высоких дозах.

В 1874 году шотландский врач Томас Маклаган экспериментировал с салицином для лечения острого ревматизма, имевший значительный успех, о чем он сообщил в журнале «Ланцет» в 1876 году.
Тем временем немецкие ученые попробовали салицилат натрия с меньшим успехом и более серьезными побочными эффектами.

В 1979 году было обнаружено, что салицилаты участвуют в индуцированной защите табака от вируса табачной мозаики.
В 1987 году салициловая кислота была идентифицирована как долгожданный сигнал, который заставляет термогенные растения, такие как лилия вуду, Sauromatum Guttatum, выделять тепло.

Диетические источники
Салициловая кислота встречается в растениях в виде свободной салициловой кислоты и ее карбоксилированных эфиров и фенольных гликозидов. Некоторые исследования показывают, что люди метаболизируют салициловую кислоту в измеримых количествах из этих растений.
Напитки и продукты с высоким содержанием салицилатов включают пиво, кофе, чай, многочисленные фрукты и овощи, сладкий картофель, орехи и оливковое масло.
Мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, сахар, хлеб и крупы имеют низкое содержание салицилатов.

У некоторых людей с чувствительностью к пищевым салицилатам могут наблюдаться симптомы аллергической реакции, такие как бронхиальная астма, ринит, желудочно-кишечные расстройства или диарея, поэтому им может потребоваться диета с низким содержанием салицилатов.

Растительный гормон
Салициловая кислота представляет собой фенольный фитогормон, который содержится в растениях и участвует в росте и развитии растений, фотосинтезе, транспирации, поглощении и транспорте ионов.
Салициловая кислота участвует в эндогенной передаче сигналов, обеспечивая защиту растений от патогенов.
Он играет роль в устойчивости к патогенам (т.е. системной приобретенной устойчивости), индуцируя выработку белков, связанных с патогенезом, и других защитных метаболитов.

Защитная сигнальная роль СА наиболее четко продемонстрирована в экспериментах, которые с ней покончили: Делани и др. 1994, Гаффни и др. 1993, Лоутон и др.
1995, и Верноой и др. 1994 г. использовали Nicotiana tabacum или Arabidopsis, экспрессирующие nahG, в качестве салицилатгидроксилазы.

Инокуляция патогена не приводила к обычно высоким уровням SA, SAR не вырабатывалась, и гены PR не экспрессировались в системных листьях.
Действительно, испытуемые были более восприимчивы к вирулентным – и даже обычно авирулентным – патогенам.

Экзогенно салициловая кислота может способствовать развитию растений за счет ускорения прорастания семян, цветения почек и созревания плодов, хотя слишком высокая концентрация салициловой кислоты может отрицательно регулировать эти процессы развития.

Летучий метиловый эфир салициловой кислоты, метилсалицилат, также может диффундировать по воздуху, облегчая общение между растениями.
Метилсалицилат поглощается устьицами близлежащего растения, где он может вызвать иммунный ответ после преобразования обратно в салициловую кислоту.

Преобразование сигнала
Был идентифицирован ряд белков, которые взаимодействуют с СК в растениях, особенно белки, связывающие салициловую кислоту (SABP) и гены NPR (неэкспрессоры генов, связанных с патогенезом), которые являются предполагаемыми рецепторами.

Биоцидное использование салициловой кислоты
Салициловая кислота рассматривается для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии для дезинфекции, ветеринарной гигиены, пищевых продуктов и кормов для животных.

Потребительское использование салициловой кислоты
Салициловая кислота используется в следующих продуктах: косметика и средства личной гигиены, моющие и чистящие средства, средства для ухода за воздухом, полироли и воски, а также духи и ароматизаторы.
Другие выбросы салициловой кислоты в окружающую среду, скорее всего, происходят в результате использования внутри помещений в качестве технологической добавки и при использовании на открытом воздухе в качестве технологической добавки.
Срок службы изделия
Другие выбросы салициловой кислоты в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования вне помещений в долговечных материалах с высокой скоростью выделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанные ткани и ткани, тормозные колодки в грузовых или легковых автомобилях, шлифовка зданий (мосты) , фасады) или транспортных средств (кораблей)).
Салициловую кислоту можно найти в продуктах, изготовленных на основе: каучука (например, шины, обувь, игрушки).

Широкое использование профессиональными работниками
Салициловая кислота используется в следующих продуктах: удобрениях, лабораторных химикатах, косметике и средствах личной гигиены, регуляторах pH, средствах для очистки воды и фармацевтических препаратах. Салициловая кислота используется в следующих областях: сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, здравоохранение и научные исследования и разработки. Салициловая кислота используется для производства: химических веществ.
Другие выбросы салициловой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха) и наружного использования.

Рецептура или переупаковка салициловой кислоты
Салициловая кислота используется в следующих продуктах: косметика и средства личной гигиены, лабораторные химикаты, духи и ароматизаторы, а также удобрения.
Выбросы салициловой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в составе материалов.

Использование на промышленных объектах салициловой кислоты
Салициловая кислота используется в следующих продуктах: регуляторах pH и средствах для очистки воды, лабораторных химикатах, полимерах, средствах для обработки металлических поверхностей, фармацевтических препаратах, косметике и средствах личной гигиены.
Салициловая кислота имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Салициловая кислота используется в следующих областях: здравоохранение, научные исследования и разработки, а также горнодобывающая промышленность.
Салициловую кислоту используют для производства: химических веществ и .
Выбросы салициловой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: в качестве технологической добавки, в качестве промежуточного этапа дальнейшего производства другого вещества (использование промежуточных продуктов) и в качестве технологической добавки.
Другие выбросы салициловой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате: использования вне помещений в качестве технологической добавки.
Производство
Выбросы салициловой кислоты в окружающую среду могут происходить при промышленном использовании: производстве вещества.

Салициловая кислота — это бета-гидроксикислота, которая встречается в растениях как природное соединение.
Салициловая кислота обладает прямой противовоспалительной активностью и действует как местное антибактериальное средство благодаря своей способности способствовать отшелушиванию.
Салициловая кислота представляет собой твердое вещество от белого до светло-коричневого цвета без запаха. Медленно тонет и смешивается с водой. (Берег США, 1999 г.)

Салициловая кислота представляет собой моногидроксибензойную кислоту, которая представляет собой бензойную кислоту с гидроксильной группой в орто-положении. Его получают из коры белой ивы и листьев грушанки.
Он играет роль противоинфекционного средства, противогрибкового средства, кератолитического препарата, ингибитора EC 1.11.1.11 (L-аскорбатпероксидазы), растительного метаболита, метаболита водорослей и растительного гормона.
Салициловая кислота представляет собой кислоту, сопряженную с салицилатом.

Молекулярный вес: 138,12
XLogP3: 2.3
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 3

Количество вращающихся облигаций: 1
Точная масса: 138.031694049.
Моноизотопная масса: 138,031694049.
Топологическая площадь полярной поверхности: 57,5 Ų

Количество тяжелых атомов: 10
Официальное обвинение: 0
Сложность: 133
Количество атомов изотопа: 0

Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0

Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Внешний вид: кристаллы от бесцветного до белого цвета.
Запах: Без запаха

Плотность : 1,443 г/см3 (20 °C)
Температура плавления: 158,6 °С.
Температура кипения: 200 °С.

Растворимость в воде
1,24 г/л (0 °С)
2,48 г/л (25 °С)
4,14 г/л (40 °С)
17,41 г/л (75 °С)
77,79 г/л (100 °С)

Растворимость в бензоле
0,46 г/100 г (11,7 °С)
0,775 г/100 г (25 °С)
0,991 г/100 г (30,5 °С)
2,38 г/100 г (49,4 °С)
4,4 г/100 г (64,2 °С)

Растворимость в хлороформе
2,22 г/100 мл (25 °С)
2,31 г/100 мл (30,5 °С)

Растворимость в метаноле
40,67 г/100 г (-3 °С)
62,48 г/100 г (21 °С)

Растворимость в ацетоне 39,6 г/100 г (23 °C).
Давление пара: 10,93 мПа
Кислотность (pKa): 2,97 (25 °С) 13,82 (20 °С)
Магнитная восприимчивость (χ): −72,23·10–6 см3/моль
Показатель преломления (nD): 1,565 (20 °C)
Дипольный момент: 2,65 Д

Салициловая кислота (от латинского salix, ивы) представляет собой липофильную моногидроксибензойную кислоту, разновидность фенольной кислоты и бета-гидроксикислоту (BHA).
Эта бесцветная кристаллическая органическая кислота широко используется в органическом синтезе и действует как растительный гормон.
Салициловая кислота образуется в результате метаболизма салицина.

Помимо того, что он служит важным активным метаболитом аспирина (ацетилсалициловой кислоты), который действует частично как пролекарство салициловой кислоты, он, вероятно, наиболее известен своим использованием в качестве ключевого ингредиента в средствах против прыщей местного применения. Соли и эфиры салициловой кислоты известны как салицилаты.

Салициловая кислота включена в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, самых безопасных и эффективных лекарств, необходимых в системе здравоохранения.

Салициловая кислота представляет собой бета-гидроксикислоту. Он хорошо известен тем, что уменьшает прыщи, отшелушивая кожу и сохраняя поры чистыми.

Салициловая кислота содержится во многих безрецептурных продуктах.
Салициловая кислота также доступна в рецептурных формулах.

Салициловая кислота лучше всего помогает при легких прыщах (черных и белых точках), а также может помочь предотвратить появление высыпаний в будущем.

Салициловая кислота обладает стерилизующей способностью, 2,5% спиртовой раствор (называемый спиртом) используется в качестве местного лекарства при лечении дерматомикоза рук и стоп, из него также можно делать мази.
Салицилат натрия можно использовать в качестве консерванта или консерванта для пищевых продуктов, а также для приготовления зубной пасты, жидкости для полоскания рта.
Салициловая кислота обладает жаропонижающим и обезболивающим действием, способна вылечить ревматизм и так далее.
Это все сложные эфиры, которые можно использовать в качестве лекарств и пряностей.

Метилсалицилат имеет приятный аромат падуба, используется для приготовления духов и ароматизатора мыла.
Метилсалицилат покрывается кожей, может проникать в мышцы и выделять салициловую кислоту, вызывая местную боль, поэтому его также можно использовать для лечения боли, ушибов, растяжений и других лекарств.
Изоамилсалицилат имеет аромат орхидеи, бензилсалицилат имеет слабый эфирный аромат, оба могут приготовить ароматизатор духов или мыла.

Общее название фенилсалицилата — сало, гидролизуется в кишечнике на фенол и салициловую кислоту, является своего рода эффективным энтеральным консервантом.
Еще одним родственным препаратом, родственным салициловой кислоте, является парааминосалициловая кислота (ПАС, см. «Парааминосалициловая кислота»).
Его натриевые и кальциевые соли применяют как противотуберкулезные средства при остром экссудативном туберкулезе легких (ТБ) и туберкулезе слизистых оболочек, является слабым противомикробным препаратом, эффект составляет всего 2% от стрептомицина, часто комбинируется со стрептомицином и изониазидом, с целью усиления лечебный эффект.
Салициловую кислоту можно ацетилировать до аспирина.

Химическое свойство
Белый игольчатый кристалл или кристаллический моноклинный край, пряный.
Салициловая кислота мало растворима в воде, растворима в ацетоне, скипидарном масле, этаноле, этиловом эфире, бензоле и хлороформе.
Кислотность салициловой кислоты сильнее бензойной, на солнце она темнеет.
В случае иона железа салициловая кислота превращается в фиолетовый хелат.
Салициловая кислота реагирует с хлоридом железа, приобретая фиолетовый цвет, неустойчива к нагреванию, легко поддается декарбоксилированию с образованием фенола при нагревании до 200 °C.

В природе салициловая кислота в основном находится в форме метила, присутствующего в берестовом масле, содержание до 96%.
Существуют масла корицы, фиалкового масла, грушанки.
Свободной салициловой кислоты в растениях существует лишь несколько.
Салициловая кислота обладает двойным свойством фенола и карбоновой кислоты.

При нагревании происходит сублимация, при быстром нагревании разлагается на фенол и углекислый газ.
При реакции с гидроксидом натрия гидроксильные и карбоксильные группы нейтрализуются с образованием двойной соли; но в случае карбоната натрия только карбоксильные группы нейтрализуются и образуют единую соль.
При реакции со спиртом или фенолом может образовываться соответствующий эфир карбоновой кислоты.
Этот продукт токсичен и раздражает кожу, слизистую оболочку и вступает в реакцию с белками тканей организма, поэтому он вызывает коррозию, а с другой стороны, его можно стерилизовать.

Салициловая кислота принадлежит к группе лекарств, известных как кератолитики.
Его применяют при лечении чешуйчатых заболеваний кожи, при которых кожа становится утолщенной, шелушащейся и шелушащейся.
Препараты салициловой кислоты для местного применения, отдельно или в сочетании с другими лекарствами, можно использовать для лечения следующих распространенных чешуйчатых заболеваний кожи:

Вирусные бородавки
Псориаз
Себорейный дерматит
Хронический атопический дерматит
Лишайник простой
Ихтиоз
Акне

Что такое салициловая кислота?
Начнем с науки.
Салициловая кислота представляет собой бета-гидроксикислоту.

Вот откуда золото). Это производное аспирина и отличается от альфа-гидроксикислот (например, гликолевой кислоты) тем, что отшелушивает, открывает поры и обладает антибактериальными свойствами.

Структура этого соединения делает его очень трудолюбивым, поскольку оно способно проникать глубоко в поры и растворять «клей» в коже.
Это глубокое очищающее отшелушивание является причиной того, что этот ингредиент присутствует в некоторых из наших любимых продуктов по уходу за кожей.

Как это работает?
Когда салициловая кислота начинает действовать на кожу, она проникает в поры и растворяет связи между клетками кожи на поверхности. Именно этот процесс открывает поры и делает кожу отличным борцом с пятнами. Глубоко очищающие и отшелушивающие свойства, которые выделяют его среди средств по уходу за кожей.

Он также может уменьшить секрецию кожного сала (что делает кожу жирной, блестящей и может вызвать прыщи) и уменьшить воспаление.

Почему используется салициловая кислота?
Это профессиональное отшелушивающее средство, необходимое для открытия пор и улучшения сияния вашей кожи.
Лучше всего он действует на черные и белые точки, и его лучше всего использовать целенаправленно, чтобы уменьшить воспаление и покраснение, а также очистить поры.

И, как всегда, великая сила предполагает большую ответственность. Салициловая кислота потенциально может высушить кожу при чрезмерном использовании, поэтому всегда ��ледите за тем, как ваша кожа реагирует на нее, чтобы избежать шелушения или дальнейшего раздражения.

Где я могу найти продукты с салициловой кислотой?

Вы можете найти этот трудолюбивый ингредиент в средствах по уходу за кожей (особенно в средствах от прыщей), а также в некоторых средствах против перхоти. При использовании в чистом виде его обычно можно найти в концентрации от 0,5 до 2%.

Боретесь ли вы с упорными черными точками или хотите омолодить тусклый цвет лица, возможно, вы видели этот единственный ингредиент во многих продуктах по уходу за кожей: салициловую кислоту. Этот ингредиент наиболее известен своими отшелушивающими и борющимися с бактериями свойствами.

По словам Карен Кэмпбелл, доктора медицинских наук, дерматолога из Сан-Франциско, салициловая кислота представляет собой бета-гидроксикислоту (BHA), тип органического соединения на основе углерода, которое естественным образом встречается в коре ивы, фруктах и овощах. «КНБК растворяются в жирах и жирах и могут проникать в поры, закупоривая угри», — говорит Дануся Внек, химик из лаборатории красоты Института хорошего домашнего хозяйства.

По словам Кэмпбелла, помимо борьбы с бактериями салициловая кислота также уменьшает воспаление и отшелушивает кожу.
Что салициловая кислота делает для вашей кожи?
«Салициловая кислота является отличным ингредиентом для очищения пор, поскольку она отшелушивает поверхность кожи и проникает в поры, удаляя жир», — говорит доктор медицинских наук Хэдли Кинг, сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка.

«Это помогает предотвратить закупорку пор и очистить уже образовавшиеся закупорки».
Будучи жирорастворимой BHA, салициловая кислота способна проникать глубоко в кожу, разрушая излишки масла и омертвевшие клетки кожи.
Доктор Кэмпбелл говорит, что он разрушает «клей» между клетками, отшелушивая и уменьшая секрецию кожного сала.
Основные преимущества:

Борется с прыщами
Удаляет омертвевшие клетки кожи
Уменьшает секрецию масла
Уменьшает воспаление и покраснение
Помимо средств от прыщей, вы, возможно, видели салициловую кислоту в продуктах, которые «оживляют» или «осветляют» вашу кожу.
Это потому, что «он используется в качестве более мягкого химического пилинга для пациентов, склонных к акне, или пациентов, которым нужен менее интенсивный пилинг», — объясняет доктор Кэмпбелл. «В более высоких концентрациях он используется для лечения бородавок и других новообразований кожи путем разрушения клеток кожи».

Кому лучше всего подходит салициловая кислота?
Доктор «Салициловая кислота — отличный ингредиент для людей с жирной и склонной к акне кожей, особенно для лечения и профилактики комедонов (черных и белых точек)», — говорит Кинг.

Более высокие концентрации можно использовать для лечения кистозных прыщей, но вам всегда следует сначала проконсультироваться с дерматологом. Людям с сухой или чувствительной кожей следует быть особенно осторожными, поскольку этот ингредиент может высушить и еще больше раздражать кожу.

Какие продукты содержат салициловую кислоту?
Учитывая многочисленные преимущества по уходу за кожей, неудивительно, почему салициловая кислота включена во многие продукты по уходу за кожей. Вы можете найти его в очищающих средствах, тониках, средствах для точечного ухода, масках и макияже. Этот ингредиент можно найти даже в шампунях для лечения перхоти.

«Пациентам с фолликулитом или бактериями в волосяных фолликулах шампуни с салициловой кислотой могут помочь убить бактерии», — говорит Кэмпбелл.
«Кроме того, пациенты с псориазом или другими кожными заболеваниями могут использовать шампунь с салициловой кислотой, чтобы помочь избавиться от артрита».

Доктор «Я предлагаю начинать один или два раза в неделю, увеличивая допустимую частоту», — говорит Кинг.

Это будет зависеть от того, насколько вы чувствительны и от других продуктов, которые вы используете.
Если ваша кожа чрезмерно шелушится, уменьшите частоту применения салициловой кислоты или прекратите ее использование после того, как она станет раздраженной или слишком сухой. "

Где можно найти лучшие продукты с салициловой кислотой?
Вы можете купить салициловую кислоту без рецепта, но не по рецепту. «Салициловая кислота содержится в более низких концентрациях, обычно 1–5% безрецептурных препаратов», — говорит Кэмпбелл.
Эти безрецептурные продукты с салициловой кислотой используются для мягкого отшелушивания кожи и лечения высыпаний.

«Пилинг салициловой кислотой составляет около 10-30% и должен применяться сертифицированным дерматологом или пластическим хирургом, или сертифицированным косметологом под их наблюдением».
Эти рецепты с высокой прочностью предлагают те же преимущества, что и продукты с более низкой прочностью, но они более прочные и дают лучшие результаты. Между тем, «салициловая кислота от бородавок может достигать 40%».

Как найти лучшие продукты с салициловой кислотой для вас?
Поскольку салициловая кислота имеет множество применений, лучшие продукты для вас будут зависеть от вашего типа кожи и того, какую пользу вы можете от нее ожидать.
Поскольку салициловая кислота сушит, важно уделять особое внимание увлажнению кожи.
Вам следует искать продукты с увлажняющими ингредиентами, такими как успокаивающие масла, гиалуроновая кислота и керамиды.
Если у вас сухая или чувствительная кожа, ищите продукты с более низкой концентрацией салициловой кислоты (около 1%).

Салициловая кислота помогает отшелушивать кожу, ослабляя «клей», который скрепляет клетки кожи.
Салициловая кислота помогает ослабить омертвевшие клетки кожи, способствуя их естественному отшелушиванию, придавая коже свежий, здоровый вид.
Это мягкое отшелушивание также может помочь предотвратить засорение пор омертвевшими клетками кожи, что может помочь минимизировать появление прыщей.

Салициловая кислота также помогает улучшить симптомы псориаза на определенных уровнях, уменьшая шелушение и помогая предотвратить рецидив.
Нежные отшелушивающие свойства салициловой кислоты можно найти в очищающих средствах, лосьонах, кремах и других средствах по уходу за кожей, специально разработанных для грубой и неровной кожи и псориаза. При использовании по назначению эти продукты помогут вам добиться более гладкой и здоровой кожи.

Салициловая кислота представляет собой бета-гидроксикислоту или BHA, десмолитический компонент. Это означает, что он нацелен на определенные белковые связи, известные как десмосомы в коже, которые позволяют мертвым клеткам прилипать к коже, а не отслаиваться. Естественный процесс шелушения кожи может быть нарушен из-за возраста, воздействия солнечных лучей и таких проблем, как прыщи и избыток кожного сала. Пилинг помогает восстановить эту природную способность.

Салициловая кислота уникальна, поскольку она не только ослабляет связи между омертвевшей кожей на поверхности, но и глубоко внутри пор, где отработанные клетки задерживаются под поверхностью, смешиваясь с маслом и мусором. Если ничего не контролировать, все эти накопления приводят к тусклой, грубой коже и закупорке пор, создавая основу для появления черных точек и шишек.

По сравнению с водорастворимыми альфа-гидроксикислотами, этот тип кислот растворим в масле, поэтому он может проходить через масло и свободно течь к истонченной поверхности кожи, которую смывает очищающее средство. Его маслорастворимая природа делает его предпочтительным для жирной, склонной к шелушению кожи, а лечебные средства с салициловой кислотой от прыщей очень хорошо действуют; однако этот ингредиент может принести пользу всем типам кожи.

Прежде чем перечислить преимущества использования этого ингредиента, вам следует знать требование к формуле: для отшелушивания он должен находиться в диапазоне pH, который, как показали исследования, является наиболее эффективным. Лучшие продукты с высвобождением имеют pH от 3 до 4, что идеально для эффективности, но они также чувствительны к коже, pH которой естественно кислый. Средства для ополаскивания, как правило, имеют более высокий уровень pH, поэтому вы не получите эффекта отшелушивания, но ваша кожа получит успокаивающее и успокаивающее действие.

Концентрация важна так же, как и pH! Используйте перманентный пилинг с концентрацией 1-2% для отшелушивания и борьбы с закупоренными порами и огрубевшими клетками. Если вы более упрямы или больше обеспокоены порами и признаками старения, концентрация 4–9% может иметь хорошее значение.

А как насчет продуктов, содержащих 0,5% салициловой кислоты? Это количество может обеспечить легкое отшелушивание, если диапазон pH на коже в течение некоторого времени находится справа и слева, но независимо от того, смываете ли вы или полоскаете, вы можете рассчитывать на то, что это количество сначала успокоит кожу.

Доказано, что салициловая кислота не только является эффективным отшелушивающим средством, но и об��адает:

Минимизировать расширенные поры
Уменьшите появление тонких линий и морщин
Заметная сыпь и успокаивающая стрессовая кожа
Уменьшите излишки масла в порах
Факторы, провоцирующие появление прыщей на коже

Использование салициловой кислоты от черных точек
Если у вас есть черные точки, использование хорошо продуманного несмываемого отшелушивающего средства с салициловой кислотой не только поможет растворить существующие черные точки, но и постоянное использование также поможет предотвратить образование новых в порах. Для достижения наилучших результатов наносите эксфолиант на очищенную кожу один или два раза в день.

Еще одна мера, которая применима ко всем отшелушивающим средствам, — это каждый день защищать вашу свежую и отечную кожу солнцезащитным кремом широкого спектра действия.

Салициловая кислота — белый кристаллический порошок или кристаллы игольчатой ​​формы со сладковатым вкусом; Растворим в ацетоне, эфире, спирте, кипящей воде, бензоле и скипидаре, мало растворим в хлороформбензоле, мало растворим в воде; Плавится при 158°С.
Форма натриевой соли (салицилат натрия) широко распространена в продаже, ее в основном получают из фенолята натрия при нагревании и давлении с диоксидом углерода.

Салициловая кислота содержит как гидроксильную, так и карбоксильную группу, которая реагирует с кислотой или спиртом. Карбоксильная группа образует со спиртами сложные эфиры; Например: метилсалицилат образуется из метанола, используемого в пищевых ароматизаторах и консервантах; Метилсалицилат создается на основе метанола, используемого в солнцезащитных лосьонах.
Гидроксильная группа реагирует с уксусной кислотой с образованием ацетилсалициловой кислоты (называемой аспирином), которая является наиболее распространенным антисептическим и жаропонижающим средством.

Фенилсалицилат (называемый салолом) создается на основе фенола, который также используется в качестве антисептического и жаропонижающего средства. Натриевая соль (салицилат натрия), ярко-белый порошок, применяется в качестве антисептических препаратов и консервантов. Помимо салициловой кислоты, обезболивающих и жаропонижающих свойств, она обладает кератинолитическими свойствами и фунгицидными свойствами.

Его производные используются при лечении гиперкератоза, перхоти, ихтиоза и псориаза, а также при лечении грибковых инфекций кожи, таких как опоясывающий лишай.
Парааминосалициловая кислота (сокращенно PAS и PASA) представляет собой аналог парааминобензойной кислоты (PABA), который ингибирует синтез фолиевой кислоты в микобактериях туберкулеза и обладает бактериостатическим действием, подавляя рост и размножение туберкулезной палочки.

Парааминосалициловая кислота и натриевая соль (п-аминосалицилат натрия) обладают бактериостатическим действием в отношении микобактерий и используются при лечении туберкулеза; Его применяют перорально. Торговые названия: Tubasal, Nemasol Sodium и т. д. Аминосалициловые кислоты являются фармацевтически активными ингредиентами, в том числе противоинфекционными средствами против простуды, гриппа и других вирусных инфекций.

Мезаламин (5-аминосалициловая кислота, сокращенно 5-АСК), активный метаболит сульфасалазина, используемый при лечении воспалений прямой и нижних отделов толстой кишки, язвенного колита легкой и средней степени тяжести, проктосигмоидита и проктита.
Парааминосалициловая кислота (4-гидроксибензойная кислота) используется в качестве промежуточного бактериостатического агента, особенно для парабенов (алкиловых эфиров п-гидроксибензойной кислоты), используемых в качестве консерванта в пищевых продуктах и средствах личной гигиены.

Салициловую кислоту применяют при производстве жидкокристаллических полимеров.
Салициловая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для красителей, пестицидов, лекарств, пестицидов и других химических соединений. Салициловая кислота и ее производные важны при приготовлении других фармацевтических продуктов, красителей, ароматизаторов и консервантов. Кератолитиками местного действия являются бета-гидроксикислоты, такие как салициловая кислота.

Салициловая кислота представляет собой бета-гидроксикислоту с кератолитической и противовоспалительной активностью.
Салициловая кислота помогает растворить верхний слой клеток рогового слоя, улучшая внешний вид и ощущение кожи.
Салициловая кислота является эффективным ингредиентом средств от прыщей и поэтому широко используется в мыле и лосьонах от прыщей.
Поскольку он растворяется в масле, он может легче уменьшить закупорку сальных фолликулов, проникая в поры и отшелушивая скопления клеток.

Салициловая кислота обладает противомикробным, антисептическим действием, усиливает активность консервантов, может использоваться для регулирования pH продуктов.
Салициловая кислота помогает улучшить морщины, шероховатость и тонус кожи при лечении стареющей кожи.
Кроме того, это полезный ингредиент продуктов, разработанных для лечения случаев псориаза, мозолей, мозолей и бородавок, в которых накапливаются омертвевшие клетки кожи. Сообщается, что при местном применении он проникает в эпидермис на 3–4 мм.

Небольшое количество салициловой кислоты может превратиться в салицилат меди, мощное противовоспалительное средство.
При использовании в высоких концентрациях салициловая кислота может вызывать кожные высыпания и высыпания.
Это природная органическая кислота, родственная аспирину.
Салициловая кислота содержится в некоторых растениях, особенно в таких растениях, как грушанка, листья коры ивы и кора сладкой березы.

Салициловую кислоту также получают синтетическим путем.
Салициловая кислота съедала ионы водорода, если существовало основание, способное их принять. Таким образом, как органические (например, амины), так и все неорганические основания реагируют.
Реакции салициловой кислоты с основаниями, называемые «нейтрализацией», сопровождаются выделением значительного количества тепла.

В результате нейтрализации кислоты и основания образуется вода плюс соль. Карбоновые кислоты с шестью и менее атомами углерода свободно или умеренно растворимы в воде; Те, у которых более шести атомов углерода, плохо растворимы в воде.
Растворимая карбоновая кислота в некоторой степени диссоциирует в воде с образованием ионов водорода. Поэтому pH растворов карбоновых кислот составляет менее 7,0.

Многие нерастворимые карбоновые кислоты быстро реагируют с водными растворами, содержащими химическое основание, и растворяются, а при нейтрализации образуется растворимая соль.
Карбоновые кислоты и жидкие или расплавленные карбоновые кислоты в водном растворе могут реагировать с газообразным водородом и активными металлами с образованием соли металла.
Подобные реакции в принципе происходят и для твердых карбоновых кислот, но протекают медленно, если твердая кислота остается сухой.

Опасность для здоровья
Вдыхание пыли раздражает нос и горло. При проглатывании больших количеств рвота может возникнуть спонтанно.
Контакт с глазами вызывает раздражение, резкую боль и повреждение роговицы, которые необходимо заживить.
Длительный или повторяющийся контакт с кожей может вызвать заметное раздражение или даже легкий ожог.

Механизм действия
Было показано, что салициловая кислота действует несколькими различными путями.
Он оказывает противовоспалительное действие путем подавления активности циклооксигеназы (ЦОГ), фермента, который отвечает за выработку провоспалительных медиаторов, таких как простагландины.
Примечательно, что он делает это не за счет прямого ингибирования ЦОГ, в отличие от большинства других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), а за счет подавления экспрессии фермента (посредством еще не выясненного механизма).

Также было показано, что салициловая кислота активирует аденозинмонофосфат-активируемую протеинкиназу (AMPK), и считается, что это действие может играть роль в противораковых эффектах соединения и его производных - аспирина и сальсалата.
Кроме того, антидиабетическое действие салициловой кислоты, вероятно, опосредовано активацией AMPK, главным образом, за счет аллостерических конформационных изменений, которые повышают уровни фосфорилирования.

Салициловая кислота также разъединяет окислительное фосфорилирование, что приводит к увеличению соотношений АДФ:АТФ и АМФ:АТФ в клетке.
Следовательно, салициловая кислота может изменять активность AMPK и впоследствии проявлять свои антидиабетические свойства за счет изменения энергетического статуса клетки.
Однако даже у мышей с нокаутом AMPK наблюдается антидиабетический эффект, демонстрирующий наличие по крайней мере одного дополнительного, пока еще неидентифицированного действия соединения.

Побочные эффекты
Побочные эффекты салициловой кислоты включают эритему и шелушение.

Профиль безопасности
Отравляется при приеме внутрь, внутривенно и внутрибрюшинно. Умеренно токсичен при подкожном введении.
Экспериментальный тератоген.
Системные воздействия на человека при контакте с кожей: шум в ушах.
Вызывает сильное раздражение кожи и глаз.
Экспериментальные репродуктивные эффекты.
Несовместим с солями железа, азотистым спиртом, ацетатом свинца, йодом. Используется при производстве аспирина.
При нагревании до разложения он выделяет едкий дым и раздражающие испарения.

Возможный контакт
Используется как местное кератолитическое средство; при производстве аспирина, салицилатов, смол, в качестве промежуточного красителя; ингибитор превулканизации; аналитический реагент; фунгицид, антисептик и пищевой консервант.

Ветеринарные препараты и методы лечения
Часто в сочетании с серой шампуни с салициловой кислотой часто используются для лечения пациентов с себорейными расстройствами (сухая себорея и маслянистая себорея), демонстрирующими легкие или умеренные шелушения, легкие восковые и ороговевшие остатки.
В более высоких концентрациях можно использовать такие средства местного применения, как Керасолв? Гель (6,6% салициловая кислота) можно использовать для удаления локализованных избыточных тканей, связанных с гиперкератотическими нарушениями, таких как мозоли и идиопатическое утолщение носового плоского края и подушечек лап.

Салициловая кислота обладает легким противозудным, антибактериальным (бактериостатическим), кератопластическим и кератолитическим действием.
Более низкие концентрации оказывают преимущественно кератопластическое действие, а более высокие – кератолитическое.
Салициловая кислота снижает pH кожи, увеличивает гидратацию корнеоцитов и растворяет межклеточную связь между корнеоцитами.
Считается, что салициловая кислота и сера обладают синергическим действием в отношении кератолитического действия.

Методы очистки
Салициловую кислоту очищают перегонкой с водяным паром, перекристаллизацией из воды (растворимость 0,22% при комнатной температуре и 6,7% при 100о), абсолютного МеОН или циклогексана и сублимацией в вакууме при 76о. У хлорангидрида (иголки) m 19-19,5о, b 92о/15мм, у амида m 133о (желтые иглы от H2O), у О-ацетильного производного m 135о (быстрый нагрев и повторное затвердевание жидкости при 118о), и О-бензоильное производное имеет m 132o (водный EtOH).

Растительный гормон
Салициловая кислота (СК) представляет собой фенольный фитогормон, который содержится в растениях и участвует в росте и развитии растений, фотосинтезе, транспирации, поглощении и транспорте ионов.
SA также вызывает специфические изменения в анатомии листьев и структуре хлоропластов. SA участвует в эндогенной передаче сигналов, обеспечивая защиту растений от патогенов.
Он играет роль в устойчивости к патогенам, индуцируя выработку белков, связанных с патогенезом.
Он участвует в системной приобретенной устойчивости (SAR), при которой патогенное нападение на одну часть растения вызывает устойчивость в других частях.
Сигнал также может передаваться к близлежащим растениям за счет превращения салициловой кислоты в летучий эфир метилсалицилат.

В красильной промышленности салициловую кислоту используют для производства протравы чисто желтой, прямой желтой 3ГН, прямой желтой ГР, прямой коричневой 3ГН, кислотной протравы коричневой Г, кислотной протравы желтой ГГ, комплексного красителя кислотно-желтого.

В производстве пестицидов салициловую кислоту используют для синтеза фосфорорганического пестицида изокарбофоса, промежуточного изопропилсалицилата изофенфосметила и родентицида варфарина, куматетралильного промежуточного продукта 4-гидроксикумарина.

В резиновой промышленности салициловая кислота используется в качестве противопригарного агента, а также в качестве поглотителя ультрафиолета и пенообразователя.

Салициловая кислота — парфюмерное вещество, используемое для приготовления метилсалицилата, этилового эфира салициловой кислоты; пищевые консерванты, в основном используется их натриевая соль, сейчас запрещена в ряде стран; Метилсалицилат можно использовать в качестве средства для чистки полости рта, например, в качестве ароматизатора зубной пасты.
Салициловая кислота смягчает кератин — белок, который является частью структуры кожи.
Это поможет ослабить сухую чешуйчатую кожу, и ее будет легче удалить.

Когда салициловая кислота используется в сочетании с другими лекарствами, она снимает верхний слой кожи, позволяя дополнительным лекарствам проникать более эффективно.
При акне местное применение салициловой кислоты помогает замедлить отслоение клеток внутри фолликулов, предотвращая их закупорку.
Салициловая кислота также помогает избавиться от черных и белых точек.
Салициловая кислота представляет собой слегка грязно-белый порошок без запаха или кристаллическое соединение игольчатой формы с формулой C7H6O3.

Салициловая кислота – это органическая кислота, часто используемая в качестве активных ингредиентов в средствах по уходу за кожей против прыщей.
Активное вещество, которое лучше всего подходит, если вы хотите очистить кожу практически от любых загрязнений, будь то поры или ткани.
Салициловая кислота представляет собой бета-гидроксикислоту (BHA), и ее активность полностью отличается от активности альфа-гидроксикислот (AHA), используемых в линиях антивозрастного ухода за кожей.

В то время как AHA представляют собой небольшие молекулы, которые могут быстро и эффективно проникать в поры, обеспечивая улучшенное и быстрое обновление клеток, BHA представляют собой более крупные молекулы, которые не проходят через поры так быстро.
В результате они остаются в порах и продолжают работать, разрушая отложения, ответственные за расширенные поры, прыщи и воспалительные состояния.
Значительно улучшает внешний вид прыщей, розацеа и гусиных лапок, а также является отличным средством для очищения пор и любых состояний, возникающих в результате скопления масла в порах и тканях.

Салициловая кислота способствует постепенному шелушению бородавки.
Это лекарство также используется для удаления мозолей и мозолей.
Этот продукт не следует использовать на лице или на родинках, родимых пятнах, бородавках с растущими из них волосами или генитальных/анальных бородавках.
Салициловая кислота является кератолитиком. Салициловая кислота относится к тому же классу препаратов, что и аспирин (салицилаты).

Салициловая кислота увеличивает количество влаги в коже и растворяет вещество, которое заставляет клетки кожи слипаться. Это облегчает отшелушивание клеток кожи.
Бородавки вызываются вирусом.
Салициловая кислота не влияет на вирус.
Как использовать салициловую кислоту местно

Препараты салициловой кислоты
Препараты салициловой кислоты бывают разных форм и дозировок.
Доступные лекарственные формы включают крем, гель, лосьон, мазь, подушечки, пластырь, шампунь, очищающее средство и раствор для местного применения.
Содержание препаратов салициловой кислоты колеблется от 0,5% до 30%.

Выбор формы и силы зависит от состояния, которое лечат.
Салициловую кислоту местно применяют для лечения многих кожных заболеваний, таких как прыщи, перхоть, псориаз, себорейный дерматит кожи и волосистой части головы, мозоли, натоптыши, обыкновенные и подошвенные бородавки, в зависимости от лекарственной формы и силы действия препарата.
Это лекарство доступно без рецепта. Некоторые из этих препаратов доступны только по рецепту врача.
Этот продукт выпускается в следующих лекарственных формах:

Гель/Желе
Решение
Мыло
Подушка
Жидкость
Крем
Мазь
Мыло
Лосьон
Патч, расширенный выпуск
Повязка
Шампунь

Использование
Салициловая кислота, а именно орто-гидроксибензойная кислота (о-гидроксибензойная кислота), является своего рода важным органическим синтетическим сырьем.
В производстве пестицидов он используется для синтетических органических фосфорных пестицидов изокарбофоса, изопропилсалицилата изофенфосметиловых промежуточных продуктов и родентицида варфарина, промежуточного эфира 4-гидроксикумарина для уничтожения крыс; в фармацевтической промышленности салициловую кислоту использовали как антисептик, а также как промежуточное соединение ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и других лекарственных средств; это также важное сырье для красителей и специй, например, в резиновой промышленности.

Салициловая кислота в основном используется в качестве сырья для аспирина и пестицидов, водных аминов и фосфорных продуктов, также может использоваться в красочной промышленности, нефтепереработке, химических реагентах и т. д.
Применяется в фармацевтической промышленности для жаропонижающих, болеутоляющих, противовоспалительных, мочегонных препаратов, промышленных красителей, используемых для прямых азокрасителей и кислотных п��отравливающих красителей, а также для специй и т. д.

Используется в качестве комплексообразующего индикатора и консерванта.
Проверка на алюминий, бор, церий, медь, железо, свинец, марганец, ртуть, никель, серебро, титан, вольфрам, ванадий, сульфит, нитрат и нитрит.
Определение алюминия, меди, железа, тория, титана и урана.

Щелочной метод и стандарт йодометрического титрования.
Флуоресцентный индикатор.
Комплексометрический показатель.
Салициловая кислота является важным сырьем для лекарств, специй, красителей, вспомогательных веществ для резины и других тонких химикатов.
В фармацевтической промышленности сама салициловая кислота используется как антисептик, при местной гиперплазии кутина и грибковом поражении кожи.

Что касается фармацевтических полупродуктов, то его используют для производства этензамида, диуретина, ацетилсалициловой кислоты (аспирина), салицилата и салициламида натрия, никлозамида глибенкламида, салициловой кислоты, фенилового эфира, этил-п-гидроксибензоата, субсалицилата висмута, сульфасалазина и других препаратов.
В красильной промышленности его используют для производства красителя прямого желтого GR, прямого серого BL, прямого светло-коричневого RT, кислотного протравного коричневого G, кислотного протравного желтого GG.

Эфиры салициловой кислоты используются в качестве приправы, например, метилсалицилат можно использовать в качестве зубной пасты и других специй для полости рта, а также других специй и пищевых специй.
Используется в резиновой промышленности для производства противоокислителей, поглотителей ультрафиолета, пенообразователей и воды.
Салициловую кислоту также можно использовать в качестве отверждающего агента фенольной смолы, консерванта для текстильной печати и крашения целлюлозы, красителя синтетического волокна расширяющего агента (агента) и так далее.

Методы производства
Реакция фенола и гидроксида натрия с получением фенола натрия, дистилляция и дегидратация, реакция карбоксилирования CO2 с получением салицилата натрия, затем использование серной кислоты и получение сырого продукта.
Неочищенный продукт путем сублимации очищается до готового продукта.
Норма расхода сырья: фенол (98%) 704кг/т, щелочь ожоговая (95%) 417кг/т, сульфат (95%) 500кг/т, углекислый газ (99%) 467кг/т.

Способ приготовления метода заключается в том, что натриевую соль фенола и углекислого газа можно получить подкислением.
фенол и жидкий каустик получают в раствор натриевой соли фенола, сушат в вакууме, а затем до 100°C, медленно помещают в сухой диоксид углерода, когда давление достигает 0,7~0,8 МПа, прекращают пропускать диоксид углерода, нагревают до 140-180°С.
После реакции с водой салицилат натрия растворяется и обесцвечивается, фильтруется в сочетании с серной кислотой, а именно осаждается салициловой кислотой, после фильтрования, промывания и сушки получают продукт.

Описание
Салициловая кислота (от лат. salix, ивы, из коры которой раньше получали вещество) — моногидроксибензойная кислота, разновидность фенольной кислоты и бета-гидроксикислота.
Эта бесцветная кристаллическая органическая кислота широко используется в органическом синтезе и действует как растительный гормон.
Салициловая кислота образуется в результате метаболизма салицина.
Помимо того, что он является важным активным метаболитом аспирина (ацетилсалициловой кислоты), который действует частично как стимулятор салициловой кислоты, он, вероятно, наиболее известен своим использованием в лечении прыщей.
Соли и эфиры салициловой кислоты известны как салицилаты.

Химические свойства
Салициловая кислота имеет формулу C6H4(OH)COOH, где группа OH находится в орто-положении по отношению к карбоксильной группе.
Салициловая кислота также известна как 2-гидроксибензойная кислота.
Салициловая кислота плохо растворяется в воде (2 г/л при 20°С).
Аспирин (ацетилсалициловая кислота или АСК) можно получить этерификацией фенольной гидроксильной группы салициловой кислоты ацетильной группой из уксусного ангидрида или ацетилхлорида.

Химические свойства
2-Гидроксибензойная кислота не имеет запаха или имеет легкий фенольный запах с едким вкусом.

Химические свойства
C6H4(OH)(COOH), также известная как о-гидроксибензойная кислота, представляет собой белый порошок с едким вкусом, который стабилен на воздухе, но постепенно обесцвечивается под действием света.
Растворим в ацетоне, скипидарном масле, спирте, эфире, бензоле; слабо растворим в воде и горюч.
Получается путем реакции горячего раствора фенолята натрия с диоксидом углерода и подкисления образовавшейся таким образом натриевой соли.
Используется в производстве аспирина и салицилатов, смол, промежуточных красителей, ингибиторов превулканизации, аналитических реагентов и фунгицидов.

Химические свойства
Салициловая кислота представляет собой кристаллическое твердое вещество от белого до коричневого цвета; иглы.

Вхождение
Незрелые фрукты и овощи являются естественными источниками салициловой кислоты, особенно ежевика, черника, дыня, финики, изюм, киви, гуава, абрикосы, зеленый перец, оливки, помидоры, редис и цикорий; также грибы. Некоторые травы и специи содержат довольно большое количество салицилатов, хотя мясо, птица, рыба, яйца и молочные продукты практически не содержат салицилатов. Из бобовых, семян, орехов и злаков значительное количество содержится только в миндале, водяных каштанах и арахисе.

История
Греческий врач Гиппократ писал в V веке до нашей эры о горьком порошке, извлеченном из коры ивы, который мог облегчить боли и снизить температуру.
Это средство также упоминалось в текстах древнего Шумера, Ливана и Ассирии.
Активный экстракт коры, названный салицином, по латинскому названию белой ивы (Salix alba), был выделен и назван немецким химиком Иоганном Андреасом Бюхнером в 1826 году.

Раффаэле Пириа, итальянский химик, смог превратить это вещество в сахар и второй компонент, который при окислении становится салициловой кислотой.
Салициловая кислота была также выделена из травы лабазника лабазника (Filipendula ulmaria, ранее классифицировавшегося как Spiraea ulmaria) немецкими исследователями в 1839 году.
Хотя их экстракт был в некоторой степени эффективным, он также вызывал проблемы с пищеварением, такие как раздражение желудка, кровотечение, диарея и даже смерть при употреблении в высоких дозах.

Использование
Салициловая кислота известна своей способностью облегчать боли и снижать температуру. Эти лечебные свойства, в частности облегчение лихорадки, известны с древних времен, и его используют как противовоспалительное средство.
В современной медицине салициловая кислота и ее производные используются в составе некоторых противовоспалительных средств.
Например, метилсалицилат используется в качестве линимента для облегчения боли в суставах и мышцах, а холинсалицилат используется местно для облегчения боли при язвах во рту.
Как и другие бета-гидроксикислоты, салициловая кислота является ключевым ингредиентом многих продуктов по уходу за кожей для лечения себорейного дерматита, прыщей, псориаза, мозолей, мозолей, волосяного кератоза и бородавок.

Использование
Хотя салициловая кислота токсична в больших количествах, она используется в качестве пищевого консерванта, а также как бактерицидное и антисептическое средство.
Для некоторых людей с чувствительностью к салицилатам даже эти небольшие дозы могут быть вредными.
Салицилат натрия является полезным люминофором в вакуумном ультрафиолете с почти постоянной квантовой эффективностью для длин волн от 10 до 100 нм.
Салициловая кислота флуоресцирует синим цветом при 420 нм.
Салициловую кислоту легко получить на чистой п
 
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота)
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой органическое соединение с формулой HOC6H4COOH.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой твердое вещество от белого до светло-коричневого цвета без запаха.


Номер CAS: 69-72-7
Номер ЕС: 200-712-3
Номер леев: MFCD00002439
Химическое название: 2 – Гидроксибензойная кислота.
Линейная формула: 2-(HO)C6H4CO2H.
Молекулярная формула: C7H6O3



2-гидроксибензойная кислота, 2-гидроксибензойная кислота, салициловая кислота, ацетилсалициловая кислота IMP C, ацетилсалициловая кислота, примесь C, FEMA 3985, салицикловая кислота, салициловая кислота, замедлитель TSA, салициловая кислота, 2-гидроксибензойная кислота, 69- 72-7, о -гидроксибензойная кислота, 2-карбоксифенол, о-карбоксифенол, Рутранекс, Салонил, Ретардер W, Дуоплант, Кералит, Псориацид-С-стифт, Фризона, Салигель, Ионил, Мыло салициловой кислоты, Стри-Декс, Верругон, Коллодий салициловой кислоты,
Бензойная кислота, 2-гидрокси-, 2-гидроксибензолкарбоновая кислота, Фенол-2-карбоновая кислота, Ортогидроксибензойная кислота, Салициловая кислота, Киселина салициловая, 2-гидроксибензойная кислота, CCRIS 6714, HSDB 672, AI3-02407, CHEBI:16914, BRN 0774890, NSC-180, UNII-O414PZ4LPZ, EINECS 200-712-3, O414PZ4LPZ, MFCD00002439, DTXSID7026368, № FEMA. 3985, CHEMBL424, MLS000069653, DTXCID206368, NSC180, K 537, EC 200-712-3, 29656-58-4, SMR000059163, Кислота, салициловая, орто-гидроксибензойная кислота, o гидроксибензойная кислота, 2-гидроксибензойная кислота A cid, Кислота, о-гидроксибензойная кислота , Кислота, 2-Гидроксибензойная, орто-гидроксибензойная кислота, Кислота, орто-гидроксибензойная, NSC629474, производное фенола, 7, Салициловая кислота (TN), SCHEMBL1967, Салициловая кислота [MI], Oprea1_040343, KBioSS_001428, BIDD:ER0602, NCGC001 59447-01, NCGC00159447-02, NCGC00159447-04, NCGC00159447-06, NCGC00257065-01, NCGC00259022-01, FT-0645123, FT-0674502, FT-0674503, H0206, H1342, салициловая кислота Кислота техническая, Unichem Salac, 2-гидроксибензойная кислота, 2 -Карбоксифенол, салициловая кислота, 2-гидроксибензойная кислота, салициловая кислота, ацетилсалициловая кислота IMP C, ацетилсалициловая кислота, примесь C, FEMA 3985, салицикловая кислота, салициловая кислота, замедлитель TSA, салициловая кислота, салициловая кислота, 2 гидроксибензойная кислота, Ачидо-Саличилико, Сб - Салициловая кислота, О-гидроксибензойная кислота, О-гидроксибензойная кислота, Салициловая кислота, Кислота, 2-гидроксибензойная кислота, Салициловая кислота, О-карбоксифенол, Препарат салициловой кислоты, Киселина Салициловая, Салициловый препарат, Кислота, Орто-гидроксибензойная кислота , Acido O-Idrossiбензойная кислота, Киселина 2-Гидроксибензойная кислота, Caswell № 731, Бензойная кислота, 2-Гидрокси- (10), 2-Карбоксифенол, 2-Гидроксибензолкарбоксилат, 2-Гидроксибензолкарбоновая кислота, 2-Гидроксибензоат, 2-Гидроксибензойная кислота, Бензокислота IC кислота, 2-гидрокси-, Бензойная кислота, о-гидрокси-, о-Карбоксифенол, о-Гидроксибензоат, о-Гидроксибензойная кислота, Ортогидроксибензойная кислота, Фенол-2-карбоксилат, Фенол-2-карбоновая кислота, Псориацид-S-Стифт, Салициловая кислота, Салицилат, Салициловая кислота, Салигель, Салонил, Транс-Вер-Сал, 2-гидроксибензойная кислота Кислота, 2-гидроксибензойная кислота, Кислота салициловая, Кислота, О-гидроксибензойная, Кислота, орто-гидроксибензойная, О-гидроксибензойная кислота, Орто-гидроксибензойная кислота , Ортогидроксибензойная кислота, Улучшенные обезболивающие средства для удаления мозолей, Улучшенные обезболивающие средства для удаления мозолей, Средство для удаления бородавок, Соединение W, Средство для удаления бородавок Дуофил, Дуоплант, Фризона, Ионил, Ионил плюс, К 537, К 557, Ретардер W, Рутранекс, Коллодий салициловой кислоты, Мыло салициловой кислоты, Стри-декс, СА, Бензойная кислота, 2-гидрокси-, о-Гидроксибензойная кислота, Фенол-2-карбоновая кислота, Псориацид-С-Стифт, Ретардер W, Рутранекс, Коллодий салициловой кислоты, Салонил , 2-гидроксибензойная кислота, салициловая кислота, кералит, киселина 2-гидроксибензоова, киселина салициловая, ортогидроксибензойная кислота, дуоплант, фризон, ионил, салигель, соединение W, 2-гидроксибензолкарбоновая кислота, 2-карбоксифенол, о-карбоксифенол, мозоли для облегчения боли средства для удаления мозолей, усовершенствованные обезболивающие средства для удаления мозолей, средство для удаления бородавок Clearaway, средства для удаления мозолей доктора Шолла, средство для удаления бородавок Duofil, Ionil plus, мыло с салициловой кислотой, Stri-Dex, бензойная кислота, о-гидрокси-, NSC 180, Trans-Ver-Sal , Domerine, Duofilm, Fostex, Pernox, салициловая кислота и серное мыло, Sebucare, Sebulex, компонент лечебных батончиков и кремов Fostex, компонент Keralyt, замедлитель SAX, компонент спрея для оказания первой помощи Solarcaine, компонент Tinver, 7681-06-3 , 8052-31-1, салициловая кислота, домерин (соль/смесь), дуофилм (соль/смесь), Fostex (соль/смесь), пернокс (соль/смесь), салициловая кислота и серное мыло (соль/смесь), Sebucare (Соль/Смесь), Себулекс (Соль/Смесь), компонент лечебных батончиков и кремов Fostex (Соль/Смесь), компонент Кералита (Соль/Смесь), Ретардер SAX (Соль/Смесь), компонент спрея для оказания первой помощи Соларкаин ( Соль/Смесь), компонент Тинвера (Соль/Смесь)



Бесцветное твердое вещество с горьким вкусом, салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) является предшественником и метаболитом аспирина (ацетилсалициловой кислоты).
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) является растительным гормоном и внесена в Перечень химических веществ Закона о контроле за токсичными веществами Агентства по охране окружающей среды (TSCA) как экспериментальный тератоген.


Название происходит от латинского salix, обозначающего иву, из которой первоначально была идентифицирована и получена салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота).
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) входит в состав некоторых средств против прыщей.
Соли и эфиры салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) известны как салицилаты.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой твердое вещество от белого до светло-коричневого цвета без запаха.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) тонет и медленно смешивается с водой.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) является полезным люминофором в вакуумном ультрафиолетовом спектральном диапазоне с почти постоянной квантовой эффективностью для длин волн от 10 до 100 нм.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) флуоресцирует синим цветом при 420 нм.
Салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту) легко получить на чистой поверхности путем распыления насыщенного раствора соли в метаноле с последующим выпариванием.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) — моногидроксибензойная кислота, представляющая собой бензойную кислоту с гидроксильной группой в орто-положении.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) — соединение, полученное из коры белой ивы и листьев грушанки, а также полученное синтетическим путем.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) обладает бактериостатическим, фунгицидным и кератолитическим действием.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой метаболит, обнаруженный или вырабатываемый Escherichia coli.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой бета-гидроксикислоту, которая встречается в растениях как природное соединение.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) обладает прямым противовоспалительным действием и действует как местное антибактериальное средство благодаря своей способности способствовать отшелушиванию.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой соединение, полученное из коры белой ивы и листьев грушанки.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) обладает бактериостатическим, фунгицидным и кератолитическим действием.
Салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту) получают из коры белой ивы и листьев грушанки.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) играет роль противоинфекционного средства, противогрибкового средства, кератолитического препарата, ингибитора EC 1.11.1.11 (L-аскорбатпероксидазы), растительного метаболита, метаболита водорослей и растительного гормона.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой кислоту, сопряженную с салицилатом.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой липофильную моногидроксибензойную кислоту.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) — разновидность фенольной кислоты и бета-гидроксикислоты (BHA).
Бета-гидроксикислота встречается в растениях как природное соединение.


Эта бесцветная кристаллическая органическая кислота, салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота), широко используется в органическом синтезе.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) образуется в результате метаболизма салицина.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой кристаллическую органическую карбоновую кислоту, обладающую кератолитическими, бактериостатическими и фунгицидными свойствами.


Салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту) можно использовать в качестве антисептика и пищевого консерванта при употреблении в небольших количествах.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) имеет присоединенную к ней карбоксильную группу, то есть COOH.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) не имеет запаха и цвета.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота), вероятно, известна своим использованием в качестве важного ингредиента в средствах против прыщей местного действия.
Соли и эфиры салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) представляют собой салицилаты.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) вкл��чена в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) — самое безопасное и эффективное лекарство, необходимое в системе здравоохранения.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота), также известная как 2-гидроксибензойная кислота, 2-карбоксифенол и о-гидроксибензойная кислота, имеет химическую формулу C7H6O3.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) играет роль противоинфекционного средства, противогрибкового средства, кератолитического средства, ингибитора EC 1.11.1.11 (L-аскорбатпероксидазы), растительного метаболита, метаболита водорослей и растительного гормона.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой кислоту, сопряженную с салицилатом.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота), также известная как о-гидроксибензойная кислота, представляет собой компонент со структурой, аналогичной β-гидроксикислоте, которая может не только смягчать роговой слой, но и ослаблять роговые пробки, очищая поры, например а также определенные антибактериальные и противовоспалительные эффекты.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой твердое вещество от белого до светло-коричневого цвета без запаха с едким вкусом.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) мало растворима в воде, поэтому при добавлении в воду тонет и медленно смешивается с ней в условиях окружающей среды.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) используется при лечении бородавок.
Механизм действия салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты), с помощью которой специалисты лечат инфекцию бородавок, аналогичен ее кератолитическому действию.
Во-первых, салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) обезвоживает клетки кожи, пораженные бородавками, и тем самым постепенно приводит к ее выведению из организма.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) также активирует иммунную реакцию организма на инфекцию вирусной бородавки, инициируя легкую воспалительную реакцию.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) является одним из основных компонентов шампуней против перхоти.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) также помогает удалить омертвевшие и шелушащиеся клетки кожи головы.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой моногидроксибензойную кислоту, бензойную кислоту с гидроксильной группой в орто-положении.
Салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту) получают из коры белой ивы и листьев грушанки.


Эти знания неоднократно цитировались известными греческими и римскими врачами, такими как Гален.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота), также известная как 2-карбоксифенол или 2-гидроксибензоат, принадлежит к классу органических соединений, известных как салициловые кислоты.


Это ортогидроксилированные бензойные кислоты.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) существует у всех живых существ, от бактерий до растений и человека.
На основе обзора литературы было опубликовано значительное количество статей о салициловой кислоте (2-гидроксибензойной кислоте).


В начале (1966 г.) процесса биосинтеза исследователи из Kerr-McGee Oil Industries (ныне часть Andarko Petroleum) получили салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту) путем микробного разложения нафталина.
Салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту) в настоящее время коммерчески синтезируют из фенилаланина.


Ацетилсалициловая кислота (аспирин), пролекарство салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты), производится совершенно другим способом.
Любопытно, что салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) также является метаболитом аспирина.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) и ее эфиры используются в качестве пищевых консервантов, в продуктах по уходу за кожей и другой косметике, а также в лекарствах для местного применения.


В 2015 году Дж. Л. Дангл, С. Л. Лебейс и его коллеги из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл обнаружили, что нативная салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) играет роль в определении того, какие микробы находятся в корневом микробиоме Arabidopsis thaliana. сорняк, произрастающий в Европе и Азии.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота), также называемая 2-гидробензойной или фенольной кислотой, представляет собой бесцветное вещество в виде кристаллов или порошка.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) — один из наиболее часто используемых типов гидроксибензойной кислоты.
Фенольная кислота хорошо растворима в полярных растворителях органического происхождения, таких как диэтиловый эфир или этанол, но мало растворима в воде и сероуглероде.
Плотность салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) составляет 1,44 г/см³, плавление происходит при 159°С, кипит при 211°С.


Производство Салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) основано на реакции Кольбе-Шмитта: карбоксилировании фенолята натрия под воздействием углекислого газа с созданием необходимого давления и температуры в течение 8-10 часов.
Выпускаются две марки продукта: А – для приготовления лекарственных средств, Б – для других областей применения.


Химическая формула салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) — C7H6O3.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой натуральный экстракт коры ивы, хорошо известный как противовоспалительное и антиноцицептивное средство и близкий по структуре аналог ацетилсалициловой кислоты (аспирина).


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой широко распространенный растительный гормон со многими регуляторными функциями, участвующими в механизмах местной устойчивости к болезням и системной приобретенной устойчивости.
Противовоспалительное и антиноцицептивное действие салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) и ее производных у животных обусловлено ингибированием активности ферментов ЦОГ-1 и ЦОГ-2 (циклооксигеназы) и подавлением биосинтеза простагландинов.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) также представляет интерес в качестве исходного материала для органического синтеза более сложных ингибиторов ЦОГ и других химических структур.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) (от латинского salix, ива) представляет собой моногидроксибензойную кислоту, разновидность фенольной кислоты и бета-гидроксикислоту.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) имеет формулу C7H6O3. Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) плохо растворима в воде, но легко растворима в органических растворителях, таких как этанол, эфир, пропанол и скипидар.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) в природе содержится в коре ивы, листьях белого жемчуга и сладкой березы и является «противовоспалительным лекарством» растений.


Люди давно открыли для себя лечебные свойства экстрактов растений ивы (природная салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота)).
На древних шумерских глиняных табличках есть записи об использовании листьев ивы для лечения артрита.


В старейшем медицинском тексте Древнего Египта, папирусе Эберса, отмечается, что болеутоляющие свойства сушеных листьев ивы были известны египтянам по крайней мере более 2000 лет до нашей эры.
Древнегреческий врач Гиппократ задокументировал лечебные свойства коры ивы еще в V веке до нашей эры.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
Косметическое использование салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты): ароматизаторы против перхоти, кондиционирование волос, кератолитики, консерванты, кондиционирование кожи.
Использование в производстве: Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) используется в качестве пищевого консерванта, бактерицида и антисептика.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) используется в производстве других фармацевтических препаратов, включая 4-аминосалициловую кислоту, сандульпирид и ландетимид (через салетамид).
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) уже давно является ключевым исходным материалом для производства ацетилсалициловой кислоты (аспирина).


Аспирин (ацетилсалициловая кислота или АСК) получают путем этерификации фенольной гидроксильной группы салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) ацетильной группой уксусного ангидрида или ацетилхлорида.
АСК является стандартом, с которым сравнивают все другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).


В ветеринарии эту группу препаратов в основном используют для лечения воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Субсалицилат висмута, соль висмута и салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты), «проявляет противовоспалительное дей��твие (за счет салициловой кислоты), а также действует как антацид и мягкий антибиотик».


Это активный ингредиент средств для облегчения состояния желудка, таких как пепто-бисмол и некоторые составы каопектата.
Другие производные включают метилсалицилат, используемый в качестве линимента для облегчения боли в суставах и мышцах, и холинсалицилат, используемый местно для облегчения боли при язвах во рту.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) используется в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, здравоохранении, а также в научных исследованиях и разработках.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) используется в жидкостях/моющих средствах для машинной мойки, средствах по уходу за автомобилем, красках, покрытиях или клеях, ароматизаторах, освежителях воздуха, охлаждающих жидкостях в холодильниках и электрических обогревателях на масляной основе.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) особенно используется в фармацевтической промышленности.
Чаще всего салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту) используют при приготовлении анальгетика аспирина, который представляет собой ацетилированное производное салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты).


Другой анальгетик, образующийся из него, — метилсалицилат, этерифицированный продукт салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты).
Оба эти анальгетика используются для лечения головной боли и других болей в теле.
Аминосалициловая кислота используется для индукции ремиссии при язвенном колите и в качестве противотуберкулезного средства, часто назначаемого в сочетании с изониазидом.


Соли салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты), салицилаты, используются в качестве анальгетиков.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) используется в следующих продуктах: удобрения, косметика и средства личной гигиены, лабораторные химикаты и лекарства.


В медицине препараты на основе салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) используются как жаропонижающее, антисептическое, противоревматическое и противотуберкулезное средство, оказывающее обезболивающее и противовоспалительное действие.
Это аспирин, салициламид, парааминосалициловая кислота, паста Лассара, препараты для лечения мозолей, мази, присыпки.


На пищевых предприятиях салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту) применяют в качестве антисептика при производстве консервов.
Салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту) добавляют в качестве компонента в косметические средства.
Его антибактериальные и отшелушивающие свойства позволяют салициловой кислоте (2-гидроксибензойной кислоте) смягчать и удалять ороговевший верхний слой кожи.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) используется в качестве реагента и индикатора в химических реакциях. Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота), GR 99%+ Cas 69-72-7 - используется в качестве эталонного стандарта при количественном определении салицилатов методом обратного анализа. фазовая высокоэффективная жидкостная хроматография (ОФ-ВЭЖХ).
И масло грушанки (метил-2-гидроксибензоат), и салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) (2-гидроксибензойная кислота) широко используются в качестве фармацевтических препаратов.


Производство аспирина из салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) имеет большое значение.
В промышленности салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту) производят при высокой температуре и давлении из натриевой соли фенола и диоксида углерода, годовой объем производства по всему миру составляет около 50 000 тонн.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой белое твердое вещество, впервые выделенное из коры ивы (Salix spp.), от которого оно и получило свое название.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) также встречается во многих видах растений в виде свободной кислоты или ее эфиров.
Салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту) можно получить из метил-2-гидроксибензоата, который получают в виде масла грушанки путем дистилляции листьев Gaultheria procunbers.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) также используется как средство с мягким антисептическим действием, известное как бактериостатическое средство.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) не убивает существующие бактерии и, следовательно, не является антибактериальным средством, но предотвращает рост бактерий везде, где бы они ни применялись.


Общее использование и применение салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты): лечение различных незначительных кожных заболеваний, пищевой консервант, аналитический реагент, промышленность, производство продуктов питания и напитков, фармацевтика, а также исследования и разработки/лаборатории.


Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) используется в полупроводниках, наночастицах, фоторезистах, смазочных маслах, поглотителях УФ-излучения, клеях, коже, очистителях, красках для волос, мыле, косметике, обезболивающих, анальгетиках, антибактериальных средствах, лечении перхоти, гиперпигментированной кожи, опоясывающий лишай стоп, онихомикоз, остеопороз, бери-бери, фунгицидное заболевание кожи, аутоиммунное заболевание.


-Медицинское применение салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты):
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) в качестве лекарства обычно используется для удаления внешнего слоя кожи.
Таким образом, салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) используется для лечения бородавок, псориаза, обыкновенных угрей, стригущего лишая, перхоти и ихтиоза.
Как и другие гидроксикислоты, салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) входит в состав многих продуктов по уходу за кожей для лечения себорейного дерматита, прыщей, псориаза, мозолей, натоптышей, волосяного кератоза, черного акантоза, ихтиоза и бородавок.



ФУНКЦИИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
* Лечение прыщей, лечение прыщей - Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) жирорастворима, может проникать глубоко в поры, растворяя масло и очищая сальные железы; его кислотность может растворять затвердевшее масло и кератин, что позволяет ослабить кератиновые пробки в волосяных фолликулах, а также обладает мягкими противовоспалительными свойствами. воспалительное и антибактериальное действие.


*Кондиционирование кератина и улучшение фотостарения кожи. Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) оказывает двустороннее регулирующее кератин действие и может удалять старый кератин, поэтому у некоторых пациентов может наблюдаться небольшое шелушение, но это проявление обновления кератина, и это не подходит для незрелого кератинизации.

Напротив, клетки рогового слоя способствуют кератинизации и созреванию.
Длительное воздействие солнечного света может вызвать утолщение кератина кожи, гипертрофию кожи, углубление кожных борозд, выпячивание кожных валиков, образование толстых и глубоких морщин, поэтому салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) может улучшить старение кожи, вызванное воздействием солнца.


*Противовоспалительное и бактерицидное - местное применение салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) оказывает разную степень противовоспалительного, вяжущего и противозудного действия при себорейном дерматите, папулопустулезном розацеа и фолликулите.
Противовоспалительный эффект аспирина обусловлен салициловой кислотой (2-гидроксибензойной кислотой), образующейся после разложения в организме; и салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) обладает определенной бактерицидной способностью широкого спектра действия и эффективна против многих бактерий и грибов.


* Отбеливание, устранение пигментации - салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) проникает в поры, растворяет стареющие кератиноциты, осветляет пигментацию и усиливает метаболизм клеток кожи.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) может растворять связь между кутином кожи, отпадать кутикулу, удалять чрезмерно толстую кутикулу, стимулировать эпидермальный метаболизм, омолаживать и отбеливать кожу, предотвращать образование следов прыщей, удалять следы прыщей. которые уже произошли, и могут предотвратить повреждение УФ-излучением и фотостарение.



ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) встречается в растениях в виде свободной салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) и ее карбоксилированных эфиров и фенольных гликозидов.
Некоторые исследования показывают, что люди метаболизируют салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту) в измеримых количествах из этих растений.
Напитки и продукты с высоким содержанием салицилатов включают пиво, кофе, чай, многочисленные фрукты и овощи, сладкий картофель, орехи и оливковое масло. Мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, сахар, хлеб и крупы имеют низкое содержание салицилатов.
У некоторых людей с чувствительностью к пищевым салицилатам могут наблюдаться симптомы аллергической реакции, такие как бронхиальная астма, ринит, желудочно-кишечные расстройства или диарея, поэтому им может потребоваться диета с низким содержанием салицилатов.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
*Образование аспирина:
В фармацевтической промышленности наиболее важной реакцией, связанной с использованием салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты), является производство аспирина, т.е. ацетилсалициловой кислоты.

Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) является одним из наиболее часто используемых анальгетиков и разжижающих кровь средств.
В этой реакции салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) взаимодействует с уксусным ангидридом.
Это приводит к ацетилированию гидроксильной группы, присутствующей в салициловой кислоте (2-гидроксибензойной кислоте), что приводит к образованию ацетилсалициловой кислоты, то есть аспирина.

Уксусная кислота производится как побочный продукт этой реакции.
Он также присутствует в качестве одной из примесей при крупномасштабном производстве аспирина.
Эти примеси необходимо удалить из полученной смеси продуктов с помощью нескольких процессов очистки.


*Реакция этерификации:
Поскольку салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) является органической кислотой, она вступает в реакцию с группами органических спиртов с образованием нового органического химического класса, подобного сложному эфиру.

Когда салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) реагирует с метанолом в кислой среде, предпочтительно серной кислотой, в присутствии тепла, происходит реакция дегидратации с потерей иона воды -OH-.
Этот ион теряется из функциональной группы карбоновой кислоты, присутствующей в молекуле салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты), а ион H+ теряется в результате депротонирования молекулы метанола, что приводит к образованию метилсалицилата (сложного эфира).



МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
Существует два наиболее распространенных метода получения салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты):

*От Фенола:
Когда фенол реагирует с гидроксидом натрия, салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) образует феноксид натрия.
Феноксид натрия затем подвергается перегонке и обезвоживанию.

За этим процессом следует реакция карбоксилирования диоксидом углерода, в результате которой образуется салицилат натрия, т.е. соль салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты).
Затем эта соль подвергалась дальнейшей реакции с кислотой, ионом гидроксония или любым другим веществом, обозначающим протон, с получением салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты).


*Из метилсалицилата:
Метилсалицилат, также известный как масло грушанки, в фармацевтической промышленности обычно называют анальгетиком.
Он используется для получения салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты).

В этой реакции метилсалицилат взаимодействует с гидроксидом натрия (NaOH), что приводит к образованию промежуточной натриевой соли салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты).
Эта кислота называется динатриевым салицилатом, который при дальнейшей реакции с серной кислотой приводит к образованию салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты).



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) при комнатной температуре представляет собой бесцветные игольчатые кристаллы без запаха.
Вкус салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) едкий.
Точка кипения и температура плавления салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) составляют 211°С и 315°С соответственно.

Молекула салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) имеет два донора водородной связи и три акцептора водородной связи.
Температура вспышки салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) составляет 157°C.
Из-за липофильной природы салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) ее растворимость в воде очень низкая, т.е. 1,8 г/л при 25°C.

Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) растворима в органических растворителях, таких как четыреххлористый углерод, бензол, пропанол, этанол и ацетон.
Плотность салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) составляет 1,44 при 20°C.
Давление паров салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) составляет 8,2×105 мм рт. ст. при 25°C.

Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) имеет тенденцию обесцвечиваться под воздействием прямых солнечных лучей из-за ее фотохимического разложения.
Теплота сгорания салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) составляет 3,026 мДж/моль при 25°C.
pH насыщенного раствора салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) составляет 2,4.
Значение pka салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты), т. е. константа диссоциации, составляет 2,97.



СТРУКТУРА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
Структурная формула салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) — C6H4(OH)COOH.
Химическую формулу салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) также можно записать как C7H6O3 в конденсированной форме.
Название салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) по ИЮПАК — 2-гидроксибензойная кислота.

Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) имеет гидроксильную группу, т.е. группу -ОН, присоединенную в орто-положении по отношению к карбоновой кислоте.
Эта группа COOH присутствует в бензольном кольце.
Молекулярная масса или молярная масса салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) составляет 138,12 г/моль.

Все атомы углерода, присутствующие в бензольном кольце салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты), находятся в состоянии sp2-гибридизации.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) образует внутримолекулярную водородную связь.
В водном растворе салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) диссоциирует, теряя протон карбоновой кислоты.

Образующийся карбоксилат-ион, т.е. -COO-, подвергается межмолекулярному взаимодействию с атомом водорода гидроксильной группы, т.е. -OH.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) приводит к образованию внутримолекулярной водородной связи.



ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
Коммерческие продавцы готовят салицилат натрия путем обработки фенолята натрия (натриевой соли фенола) диоксидом углерода при высоком давлении (100 атм) и высокой температуре (115 °C) — метод, известный как реакция Кольбе-Шмитта. Подкисление продукта серной кислотой дает салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту):

В лабораторных масштабах салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту) также можно получить путем гидролиза аспирина (ацетилсалициловой кислоты) или метилсалицилата (масла грушанки) сильной кислотой или основанием; эти реакции обращают вспять коммерческий синтез этих химикатов.



РЕАКЦИИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
При нагревании салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) превращается в фенилсалицилат:
2 HOC6H4CO2H → C6H5O2C6H4OH + CO2 + H2O

Дальнейшее нагревание дает ксантон.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) в качестве сопряженного основания является хелатирующим агентом, обладающим сродством к железу (III).
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) медленно разлагается до фенола и диоксида углерода при 200–230 °C:
C6H4OH(CO2H) → C6H5OH + CO2



ПРОИЗВОДСТВО И ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
Биосинтез:
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) биосинтезируется из аминокислоты фенилаланина.
У Arabidopsis thaliana салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) может синтезироваться фенилаланин-независимым путем.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) модулирует ферментативную активность ЦОГ-1, уменьшая образование провоспалительных простагландинов.
Салицилат может конкурентно ингибировать образование простагландинов. Противоревматическое (нестероидное противовоспалительное) действие салицилата является результатом его обезболивающего и противовоспалительного механизмов.

Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) при нанесении на поверхность кожи способствует более быстрому отшелушиванию клеток эпидермиса, предотвращая закупорку пор и предоставляя место для роста новых клеток.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) ингибирует окисление уридин-5-дифосфоглюкозы (УДФГ) конкурентно с НАДН и неконкурентно с УДФГ.

Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) также конкурентно ингибирует перенос глюкуронильной группы уридин-5-фосфоглюкуроновой кислоты на фенольный акцептор.
Замедляющее заживление ран действие салицилатов, вероятно, обусловлено главным образом их ингибирующим действием на синтез мукополисахаридов.



ИСТОРИЯ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
Иву издавна использовали в лечебных целях.
Диоскорид, чьи сочинения пользовались большим влиянием на протяжении более 1500 лет, использовал «итею» (которая, возможно, была разновидностью ивы) для лечения «болезненной кишечной непроходимости», противозачаточных средств, для «тех, кто харкает кровью», для удаления мозолей. и мозоли, а также наружно как «теплый компресс от подагры».
Уильям Тернер в 1597 году повторил это, сказав, что кора ивы, «сожженная дотла и пропитанная уксусом, удаляет мозоли и другие подобные образования на ступнях и пальцах ног».

Некоторые из этих лекарств могут описывать действие салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты), которую можно получить из салицина, содержащегося в иве.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) использовалась в Европе и Китае для лечения этих состояний.
Это средство упоминается в текстах Древнего Египта, Шумера и Ассирии.

Чероки и другие коренные американцы используют настой коры от лихорадки и в других лечебных целях.
В 2014 году археологи обнаружили следы салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) на фрагментах керамики седьмого века, найденных в восточно-центральной части Колорадо.
Преподобный Эдвард Стоун, викарий из Чиппинг-Нортона, Оксфордшир, Англия, сообщил в 1763 году, что кора ивы эффективно снижает температуру.

Экстракт коры ивы, названный салицином, в честь латинского названия белой ивы (Salix alba), был выделен и назван немецким химиком Иоганном Андреасом Бюхнером в 1828 году.
Большее количество вещества было выделено в 1829 году французским фармацевтом Анри Леру.

Раффаэле Пириа, итальянский химик, смог превратить это вещество в сахар и второй компонент, который при окислении становится салициловой кислотой (2-гидроксибензойной кислотой).
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) была также выделена из травы лабазника Filipendula ulmaria, ранее классифицировавшегося как Spiraea ulmaria, немецкими исследователями в 1839 году.

Экстракт салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) вызывает проблемы с пищеварением, такие как раздражение желудка, кровотечение, диарея и даже смерть при употреблении в высоких дозах.
В 1874 году шотландский врач Томас Маклаган экспериментировал с салицином для лечения острого ревматизма, имевший значительный успех, о чем он сообщил в журнале «Ланцет» в 1876 году.

Тем временем немецкие ученые попробовали салицилат натрия с меньшим успехом и более серьезными побочными эффектами.
В 1979 году было обнаружено, что салицилаты участвуют в индуцированной защите табака от вируса табачной мозаики.
В 1987 году салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) была идентифицирована как долгожданный сигнал, который заставляет термогенные растения, такие как лилия вуду, Sauromatum Guttatum, выделять тепло.



Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота), ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА:
Был идентифицирован ряд белков, которые взаимодействуют с СК в растениях, особенно белки, связывающие салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту) (SABP) и гены NPR (неэкспрессоры генов, связанных с патогенезом), которые являются предполагаемыми рецепторами.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) является эффективным ингибитором активности ЦОГ-2 в концентрациях, значительно ниже тех, которые необходимы для ингибирования активации NF-κB (20 мг/мл).

Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) ингибирует высвобождение простагландина E2 при совместном применении с интерлейкином 1β в течение 24 часов со значением IC50 5 мкг/мл, эффект, который не зависит от активации NF-κB или транскрипции или трансляции ЦОГ-2.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) остро (30 минут) также вызывает зависимое от концентрации ингибирование активности ЦОГ-2, измеренное в присутствии 0, 1 или 10 мкМ экзогенной арахидоновой кислоты.

Напротив, когда экзогенная арахидоновая кислота увеличивается до 30 мкМ, салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) становится очень слабым ингибитором активности ЦОГ-2 с IC50 >100 мкг/мл.
При добавлении вместе с IL-1β в течение 24 часов салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) вызывает зависимое от концентрации ингибирование высвобождения PGE2 с кажущимся значением IC50 примерно 5 мкг/мл.

Способность салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) непосредственно ингибировать активность ЦОГ-2 в клетках А549 тестируется после 30-минутного периода воздействия с последующим добавлением различных концентраций экзогенной арахидоновой кислоты (1, 10 и 30 мкМ). ).

Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) вызывает зависимое от концентрации ингибирование активности ЦОГ-2 в отсутствие добавленной арахидоновой кислоты или в присутствии 1 или 10 мкМ экзогенного субстрата с кажущимся значением IC50 примерно 5 мкг/мл.

Однако когда те же эксперименты проводятся с использованием 30 мкМ арахидоновой кислоты, салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) является неэффективным ингибитором активности ЦОГ-2 с кажущимся значением IC50 более 100 мкг/мл и достигает максимального ингибирования. менее 50%.



САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА), РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГОРМОН
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) представляет собой фенольный фитогормон, который содержится в растениях и участвует в росте и развитии растений, фотосинтезе, транспирации, поглощении и транспорте ионов.

Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) участвует в эндогенной передаче сигналов, опосредуя защиту растений от патогенов.
Салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) играет роль в устойчивости к патогенам (т.е. системной приобретенной устойчивости), индуцируя выработку белков, связанных с патогенезом, и других защитных метаболитов.

Защитная сигнальная роль салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) наиболее четко продемонстрирована в экспериментах, в которых она устранена: Delaney et al. 1994, Гаффни и др. 1993, Лоутон и др. 1995, и Верноой и др. 1994 г. использовали Nicotiana tabacum или Arabidopsis, экспрессирующие nahG, в качестве салицилатгидроксилазы.
Инокуляция патогена не приводила к обычно высоким уровням салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты), SAR не вырабатывался, и гены PR не экспрессировались в системных листьях. Действительно, испытуемые были более восприимчивы к вирулентным – и даже обычно авирулентным – патогенам.

Экзогенно салициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) может способствовать развитию растений за счет ускорения прорастания семян, цветения почек и созревания плодов, хотя слишком высокая концентрация салициловой кислоты (2-гидроксибензойной кислоты) может отрицательно регулировать эти процессы развития.

Летучий метиловый эфир салициловой кислоты (2-гидроксибензойная кислота), метилсалицилат, также может диффундировать по воздуху, облегчая общение между растениями.
Метилсалицилат поглощается устьицами близлежащего растения, где он может вызвать иммунный ответ после преобразования обратно в салициловую кислоту (2-гидроксибензойную кислоту).



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
*Бензойные кислоты
*Производные бензоила
*1-гидрокси-4-незамещенные бензоиды
*1-гидрокси-2-незамещенные бензоиды
*Винологические кислоты
*Монокарбоновые кислоты и производные.
*Карбоновые кислоты
*Кислородорганические соединения
*Органические оксиды
*Производные углеводородов



ЗАМЕСТИТЕЛИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА):
*Салициловая кислота
*Бензойная кислота
*Бензоил
*1-гидрокси-4-незамещенный бензоид
*1-гидрокси-2-незамещенный бензоид
*Фенол
*Винологическая кислота
*Монокарбоновая кислота или ее производные.
*Карбоновая кислота
*Производное карбоновой кислоты
*Органическое кислородное соединение
*Органический оксид
*Производное углеводородов
*Кислородорганическое соединение
*Ароматическое гомомоноциклическое соединение.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
Формула: C7H6O3
Молекулярный вес: 138,12 г/моль.
CAS-номер. : 69-72-7
EC-номер. : 200-712-3
Физическое состояние: порошок кристаллический
Белый цвет
Запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 158–160 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 211 °C при 27 гПа.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности:
Нижний предел взрываемости: 1,1 %(В)
Температура вспышки 157 °C – в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: 2,4 при 20 °C

Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: 2,25 при 25 °C - Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: 1 гПа при 114 °C.
Плотность: 1,44 г/см3 при 20°С
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Химическое название: 2 – Гидроксибензойная кислота.
Молекулярная формула: C7H6O3.
Молекулярный вес: 138,1
Описание : Белый/бесцветный кристаллический порошок/игольчатые кристаллы.

Номер CAS: 69-72-7
КАС: 69-72-7
ПФ: C7H6O3
МВт: 138,12
ЭИНЭКС: 200-712-3
Мол Файл: 69-72-7.mol
Салициловая кислота: химические свойства
Температура плавления: 158-161 °C (лит.).
Точка кипения: 211 °C (лит.)
плотность: 1,44
плотность пара: 4,8 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 1 мм рт. ст. (114 °C)
показатель преломления: 1565
ФЕМА: 3985 | 2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА
Фп: 157 °С
температура хранения: 2-8°C
растворимость: этанол: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
пка: 2,98 (при 25 ℃ )

форма: Твердый
цвет: от белого до почти белого
Диапазон pH: от нулевой флуоресценции (2,5) до темно-синей флуоресценции 0 (4,0).
Запах: на уровне 100,00 %. слабый фенольный ореховый привкус
рН: 3,21 (1 мМ раствор); 2,57 (10 мМ раствор); 2,02 (100 мМ раствор);
Тип запаха: ореховый
Растворимость в воде: 1,8 г/л (20 ºC).
Чувствительный: светочувствительный
λмакс: 210 нм, 234 нм, 303 нм
Мерк: 148 332
Номер JECFA: 958
Сублимация: 70 ºC
БРН: 774890
Стабильность: Стабильная.
InChIKey: YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N

ЛогП: 2.01
Ссылка на базу данных CAS: 69-72-7 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Бензойная кислота, 2-гидрокси-(69-72-7)
Система регистрации веществ EPA: Салициловая кислота (69-72-7)
Название ИЮПАК: 2-гидроксибензойная кислота.
Молекулярный вес: 138,12
Молекулярная формула: C7H6O3
Канонические УЛЫБКИ: C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)O
ИнХИ: ИнХИ=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChIKey: YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Точка кипения: 211 ℃ (20 мм рт.ст.)
Точка плавления: 154-156 ℃
Температура вспышки: 157°C
Чистота: > 98 %
Плотность: 1,44 г/см3

Растворимость: Растворимость (мас.%):
четыреххлористый углерод 0,262 (25 °С);
бензол 0,775 (25°С); пропанол 27,36 (21 °С);
абсолютный этанол 34,87 (21°С); ацетон 396 (23 °С)
Внешний вид: Белый подер
Хранение: Хранить при РТ.
ЭИНЭКС: 200-712-3
Коды опасности: Xn
Код ТН ВЭД: 2918211000
Лог Р: 1,09040
лей: MFCD00002439
pH: pH насыщенного раствора: 2,4.
ПСА: 57,53
Стандарт качества: Стандарт предприятия
Индекс преломления: 1,565
Заявления о рисках: R22; Р36/37/38; Р41

РТЕКС: VO0525000
Заявления о безопасности: S26-S37/39
Стабильность: Стабильная.
Плотность пара: 4,8
Давление пара: 1 мм рт. ст. (114 °C)
Запах: Почти без запаха.
Диапазон плавления: от 158,5°C до 161,0°C.
Внешний вид решения/
Четкость и цвет раствора: Проходит тест согласно BP/IP.
Тяжелые металлы: 20 частей на миллион (макс.)
Сульфатная зола/остаток при возгорании: 0,1% по массе (IP/BPLimit) / 0,05% по массе (предел USP)
Хлорид: 125 ppm (макс.) IP/100 ppm (макс.) BP
Сульфат: 0,02% (макс.) IP/140 ppm USP
Родственное вещество: Соответствует тесту BP.
Потеря высыхания: 0,5% (макс.) BP

Железо: 2 ppm (макс.) IP
Молекулярный вес: 138,12 г/моль
XLogP3: 2.3
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций: 1
Точная масса: 138,031694049 г/моль.
Моноизотопная масса: 138,031694049 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 57,5 Å ²
Количество тяжелых атомов: 10
Официальное обвинение: 0
Сложность: 133
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0

Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Номер CAS: 69-72-7
Номер ЕС: 200-712-3
Формула Хилла: C₇H₆O₃.
Химическая формула: HOC₆H₄COOH.
Молярная масса: 138,12 г/моль
Код ТН ВЭД: 2918 21 10
Температура кипения: 211 °C (1013 гПа).
Плотность: 1,44 г/см3 (20 °C)
Температура вспышки: 157 °С.
Температура воспламенения: 500 °С
Температура плавления: 158–160 °С.
Значение pH: 2,4 (H₂O, 20 °C) (насыщенный раствор)
Давление пара: 1 гПа (114 °C)
Насыпная плотность: 400 - 500 кг/м3
Растворимость: 2 г/л
Химическая формула: C7H6O3.
Молярная масса: 138,122 g/mol
Внешний вид: кристаллы от бесцветного до белого цвета.

Запах: Без запаха
Плотность: 1,443 г/см3 (20 °C)
Температура плавления: 158,6 ° C (317,5 ° F; 431,8 К).
Точка кипения: 211 ° C (412 ° F; 484 К) при 20 мм рт. ст.
Условия сублимации: Сублимируется при 76 °C.
Растворимость в воде:
1,24 г/л (0 °С)
2,48 г/л (25 °С)
4,14 г/л (40 °С)
17,41 г/л (75 °С)
77,79 г/л (100 °С)
Растворимость: растворим в эфире, CCl4, бензоле, пропаноле,
ацетон, этанол, скипидар, толуол
Растворимость в бензоле:
0,46 г/100 г (11,7 °С)
0,775 г/100 г (25 °С)
0,991 г/100 г (30,5 °С)
2,38 г/100 г (49,4 °С)
4,4 г/100 г (64,2 °С)

Растворимость в хлороформе:
2,22 г/100 мл (25 °С)
2,31 г/100 мл (30,5 °С)
Растворимость в метаноле:
40,67 г/100 г (-3 °С)
62,48 г/100 г (21 °С)
Растворимость в оливковом масле: 2,43 г/100 г (23 °C).
Растворимость в ацетоне: 39,6 г/100 г (23 °C).
журнал Р: 2,26
Давление пара: 10,93 мПа
Кислотность (рКа):
2,97 (25 °С)
13,82 (20 °С)
УФ-видимый (λмакс): 210 нм, 234 нм, 303 нм (4 мг/дл в этаноле)
Магнитная восприимчивость (χ): −72,23•10–6 см3/моль
Показатель преломления (nD): 1,565 (20 °C)
Дипольный момент: 2,65 Д

Термохимия:
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): −589,9 кДж/моль
Стандартная энтальпия сгорания (ΔcH ⦵ 298): -3,025 МДж/моль
КАС: 69-72-7
ПФ: C7H6O3
МВт: 138,12
ЭИНЭКС: 200-712-3
Мол Файл: 69-72-7.mol
Химические свойства салициловой кислоты
Температура плавления: 158-161 °C (лит.).
Точка кипения: 211 °C (лит.)
плотность: 1,44
плотность пара: 4,8 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 1 мм рт. ст. (114 °C)
показатель преломления: 1565
ФЕМА: 3985 | 2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА
Фп: 157 °С

температура хранения: 2-8°C
растворимость: этанол: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
пка: 2,98 (при 25 ℃ )
форма: Твердый
цвет: от белого до почти белого
Диапазон pH: от нулевой флуоресценции (2,5) до темно-синей флуоресценции 0 (4,0).
Запах: на уровне 100,00 %. слабый фенольный ореховый привкус
рН: 3,21 (1 мМ раствор); 2,57 (10 мМ раствор); 2,02 (100 мМ раствор);
Тип запаха: ореховый
Растворимость в воде: 1,8 г/л (20 ºC).
Чувствительный: светочувствительный
λмакс: 210 нм, 234 нм, 303 нм
Мерк: 148 332
Номер JECFA: 958
Сублимация: 70 ºC
БРН: 774890
Стабильность:: Стабильный. С
вещества, которых следует избегать, включают окислители, сильные основания, йод, фтор.
Чувствителен к свету.

InChIKey: YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: 2.01
Ссылка на базу данных CAS: 69-72-7 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Бензойная кислота, 2-гидрокси-(69-72-7)
Система регистрации веществ EPA: Салициловая кислота (69-72-7)
ИЮПАК: САЛИЦИЛИКАЦИД
Номер CAS: 69-72-7
Молекулярный вес: 138,122
Формула: C7H6O3
УЛЫБКИ: OC(=O)C1=C(O)C=CC=C1
Предпочтительное название IUPAC: 2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА.
InChIKey: InChIKey=YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Точка плавления: 158°C.
Белый цвет
рН: 3,6
Точка кипения: 211°С.
Вес формулы: 138,12 г/моль
Давление пара: 0,3 мбар 95
Физическая форма: Твердая

Номер CAS: 69-72-7
Номер ЕС: 200-712-3
Формула Хилла: C₇H₆O₃.
Химическая формула: HOC₆H₄COOH.
Молярная масса: 138,12 г/моль
Код ТН ВЭД: 2918 21 10
Точка кипения: 211 °C (1013 гПа)
Плотность: 1,44 г/см3 (20 °C)
Температура вспышки: 157 °С.
Температура воспламенения: 500 °С
Температура плавления: 158–160 °С.
Значение pH: 2,4 (H₂O, 20 °C) (насыщенный раствор)
Давление пара: 1 гПа (114 °C)
Насыпная плотность: 400 - 500 кг/м3
Растворимость: 2 г/л
Номер CAS: 69-72-7
вес : 138,1207
Моноизотопный: 138.031694058.
Ключ InChI: YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N

ИнХИ: ИнХИ=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Название ИЮПАК: 2-гидроксибензойная кислота.
Традиционное название ИЮПАК: салициловая кислота.
Химическая формула: C7H6O3.
УЛЫБКИ: OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Внешний вид: белый порошок (приблизительно).
Анализ: от 99,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура плавления: от 158,00 до 161,00 °C. @ 760,00 мм рт. ст.
Температура кипения: 211,00 °С. @ 20,00 мм рт. ст.
Точка кипения: от 336,00 до 337,00 °C. @ 760,00 мм рт. ст.
Давление пара: 1,000000 мм рт. ст. при 114,00 °C.
Плотность пара: 4,8 (воздух = 1)
Температура вспышки: > 212,00 °F. ТСС (> 100,00 °С.)
logP (н/в): 2,260
Растворим в: спирте
вода, 3808 мг/л при 25 °C (расчетное значение)
вода, 2240 мг/л при 25 °C (эксп.)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
Вызовите врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Проконсультируйтесь с врачом.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
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 САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
защитная одежда
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ С САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
Хранить при комнатной температуре.
Светочувствительный



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ):
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны




САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (CAS 69-72-7)
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой органическое соединение с формулой HOC6H4COOH.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) - парфюмерный материал, используемый для получения метилсалицилата, этилового эфира салициловой кислоты; пищевые консерванты, в основном используется его натриевая соль, в настоящее время в ряде стран они запрещены; Метилсалицилат можно использовать в качестве чистящих средств для полости рта, таких как ароматизатор зубной пасты.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) обладает стерилизующей способностью, 2,5% спиртовой раствор (называемый спиритус) используется в качестве местного лекарства при лечении опоясывающего лишая и опоясывающего лишая, а также может быть превращен в мазь.

Номер CAS: 69-72-7
Молекулярная формула: C7H6O3
Молекулярный вес: 138,12
Номер EINECS: 200-712-3

Синонимы: салициловая кислота, 2-гидроксибензойная кислота, 69-72-7, o-гидроксибензойная кислота, 2-карбоксифенол, o-карбоксифенол, Rutranex, Salonil, Retarder, W, Keralyt, Duoplant, Freezone, Saligel, Ionil, Psoriacid-S-stif, Бензойная кислота, 2-гидрокси-, Stri-De, мыло с салициловой кислотой, коллодий салициловой кислоты, Verrugon, Фенол-2-карбоновый aciD, , Acidum salicylicum, Trans-Ver-Sal, Ортогидроксибензойная кислота, 2-гидроксибензолкарбоновая кислота, Acidosalicilico, IonilPlus, Salicylicacid,tech., Kyselinasalicylova, Clearawaywartremover, Duofil, Domerine, Sebucare, Duofilm, Sebulex, Салициclic кислота, Ionil, плюс, средство для удаления мозолей Dr. Scholl's, Kyselina salicylova [Чехия], Средства для удаления мозолей Dr. Scholl's, Набор для удаления бородавок Dr. Scholl, Kyselina 2-гидроксибензоова, Occlusal, Acido salicilico [Итальянский], Усовершенствованные обезболивающие средства для удаления мозолей, Caswell No 731, 2-гидроксибензойная кислота, Kyselina 2-гидроксибензоова [Чехия], Усовершенствованные обезболивающие средства для удаления мозолей, Acido o-idrossibenzoico [итальянский], NSC 180, Мыло с салициловой кислотой и серой, CCRIS6714, HSDB672, AI302407, UNIIO414PZ4LPZ, MFCD00002439, EPAPestiideChemicalCode076602, BRN0774890, CHEBI:16914, CHEMBL424, O414PZ4LPZ комплекс кислотных включений, K 537, NSC-180, ATA фракция 10, аммонийная соль, NCGC00159447-05, SMR000059163, подушечки Mediplast, салициловая кислота, 9 +%, лосьон Akurza, Увлажняющий гель, Akurza Cream, Лосьон Salex, Крем Salex, DSSTox_CID_6368, DuoPlant Gel, DHS Sal Шампунь, DSSTox_RID_78106, P&S Шампунь, DSSTox_GSID_26368, Салициловая кислота [USAN:JAN], Acido o-idrossibenzoico, Durasal, Салициловая кислота, 99+%, реагент ACS, salicylicum acidum, CAS-69- 72-7, Отшелушивающая маска от прыщей Propa pH, NSC629474, производное фенола, 7, салициловая кислота (TN), бензойная кислота, 2-гидрокси-, ион(1-), EINECS 200-712-3, салициловая кислота [USP:JAN], Azurechelin, Салициловая кислота (6CI,8CI), Против прыщей, Салициловая кислота rs, гидроксибензойная кислота, орто-салициловая кислота, CMC_13852, Fostex (соль/смесь), Pernox (соль/смесь), Duofilm для удаления бородавок, фенол-2-карбоксилат, дуопленка (соль/смесь), салициловая кислота, (S), Sebulex (соль/смесь), 2-гидроксобензойная кислота, Domerine (соль/смесь), Sebucare (соль/смесь), 2-гидроксибензоат, I, натуральная салициловая кислота, огидроксибензойная кислота, 2гидроксибензойная кислота, Spectrum_ 00948, салициловая кислота, лекарственная, ACMC-1AZI, Opera_ID_582, Сульфасалазиновая примесь H, Салициловая кислота марки ACS, [O]C(=O)c1ccccc1O, WLN: QVR BQ, Бензойная кислота, O-гидрокси-, Гель повышенной прочности Bazuka, 2-гидроксибензолкарбоксилат, BMSE000252, Epitope ID: 124929, RetarderSAX (соль / смесь), UPCMLD-DP126, E200-712- 3, SCHEMBL1967, Oprea1_040343, KBioSS_001428, ARONIS27188, BIDD: ER0602, DivK1c_000301, салициловая кислота (JP17 / USP), 2-гидроксибензойная кислота, натуральная, FEMA3985, GTPL4306, SGCUT00012, ZINC1554, салициловая кислота, >=99%, FG, салициловая кислота, LR, >=99%, компонент Tinver (соль/смесь), DTXSID7026368, FEMA No 3985, UPCMLD-DP126:001, BDBM26193, компонент Keralyt (соль/смесь), KBio1_000301, KBio2_001428, KBio2_003996, KBio2_006564, альфа/бета-гидроксикислоты (гликолевая кислота, салициловая кислота), E9A559BE383B4F83BC023031D03D558A, NINDS_000301 02, NCGC00159447-04, NCGC00159447-06, NCGC00257065-01, NCGC00259022-01, AK112186, BP-12826, KSC-11-207-4, соединение салициловой кислоты, связанное с ламивудином, салициловая кислота и серное мыло (соль / смесь), салициловая кислота, реагент ACS, >=99,0%, Салициловая кислота, протестированная культура растительных клеток, салициловая кислота, ReagentPlus(R), >=99%, SC-18305, TS-03583, салициловая кислота 1,0 мг/мл, SBI0051510. P003, FT0645123, FT-0674502, FT-0674503, Салициловая кислота, протестировано в соответствии с Ph.Eur., ST51046715, Салициловая кислота, SAJ первого сорта, >=99,0%, Салициловая кислота, Vetec(TM) реагент 98%, 44642EP2281819A1, 44642EP2292619A1, 44642EP2305659A1, 44642EP2311818A1, AB00489876_15, ENZOICACID, 2HYDROXYSALICYLICACID, Salicylicacid, p спрея первой помощи Solarcaine (соль / смесь), J-509667, компонент лечебного батончика и крема Fostex (соль / смесь), F2191-0216, салициловая кислота, сертифицированный эталонный материал, TraceCERT(R), КОМПОНЕНТ UNII-I3P9R8317T YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N, Салициловая кислота, Эталонный стандарт Британской фармакопеи (BP), Салициловая кислота, Эталонный стандарт Европейской фармакопеи (EP), Салициловая кислота, Эталонный стандарт Фармакопеи США (USP), Салициловая кислота, 1,0 мг/мл в ацетонитриле, ампула 1 мл, сертифицированный эталонный материал, Салициловая кислота, Вторичный фармацевтический стандарт, Сертифицированный эталонный материал, 8052-31-1, Салициловая кислота, соответствует аналитической спецификации Ph. Eur., BP, USP, 99,5-100,5% (в пересчете на высушенное вещество),2 Гидроксибензойная кислота, 2-гидроксибензойная кислота, кислота, о-гидроксибензойная, кислота, орто-гидроксибензойная кислота, о-гидроксибензойная кислота, ортогидроксибензойная кислота, ортогидроксибензойная кислота, орто-гидроксибензойная кислота, салициловая кислота, гидроксибензойная кислота, 69-72-7, о-гидроксибензойная кислота, 2-карбоксифенол, о-карбоксифенол, Рутранекс, Салонил, Замедлитель W, Свободная зона, Салигель, Ионил, Псорикислота-S-stift, салицилат, Стри-Декс, мыло с салициловой кислотой, Бензойная кислота, 2-гидрокси-, салициловая кислота со фенол-2-карбоновой кислотой, Acidum salicylicum, Trans-Ver-Sal, Ортогидроксибензойная кислота, 2-гидроксибензолкарбоновая кислота, Ac Plus, Салициловая кислота, тех., Kyselina salicylova, Clearaway для удаления бородавок, Duofil средство для удаления бородавок, Domerine, Sebucare, Duofilm, кислота, Ionil plus, Средства для удаления мозоли Dr. Scholl's, Kyselina salicylova[Чешский], SALİSİLİK ASİT, Kyselina 2-гидроксибензоова, Occlus [итальянский], Mediplast прокладки, Усовершенствованные обезболивающие средства для удаления мозоля, Caswell No. 731, Лосьон Akurza, Водный гель, Крем Akurza, SCream, DuoPlant Gel, Kyselina 2-гидроксибензоова [Чехия], Усовершенствованные средства для удаления мозолей, шампунь DHS Sal, P&S Sidrossibenzoico [итальянский], NSC 180, Салициловая кислота [USAN: JAN], Салициловая кислота и серное мыло, Acido o-idrossibenzoico, 2-гидрокси-b6714, HSDB 672, орто-гидроксибензойная кислота, замедлитель SAX, AI3-02407, UNII-O414PZ4LPZ, Propa pH Отшелушивающая маска от прыщей, EPA P Code 076602, BRN 0774890, салициловая кислота, tech, 2-гидрокси(1-14c)бензойная кислотапроизводное фенола, 7, салициловая кислота (TN), CHEBI: 1712-3, CHEMBL424, САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА, ACS, O414PZ4LPZ, Салициловая кислота (6CI,8CI), MLS000069653, NSC180, K 537, ATA фракция 10 YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N, холина субсалицилат, CMC_13852, NCGC00159447-05, DSSTox_CID_6368, DSSTox_RID_78106, DSSTox_GSID_26368, САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (СМ. ТАКЖЕ АЛЬФА-ГИДРОКСИКИСЛОТЫ), Салициловые SALİSİLİK ASİT, альфа/бета-гидроксикислоты (гликолевая кислота, Салициловая кислота), E9A559BE-383B-4F83-BC02-3031D03D558A, Duras salicylicum acidum, АЛЬФА/БЕТА-ГИДРОКСИКИСЛОТЫ (САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА) (СМ. АЛЬФА/БЕТА-ГИДРОКСИКИСЛОТЫ), CAS-69-72-7, 8Гидроксибензойная кислота, NSC629474, 2 гидроксибензойная кислота, кислота, о-гидроксибензойная, бензойная кислота, гидрокси-, кислота, 2-гидроксибензойная кислота, кислота, орто-гидроксибензойная, салициловая кислота [USP: JAN], салициловая, Против прыщей, гидроксибензойная кислота, o Фостекс (соль/смесь), Pernox (соль/смесь), Duofilm для удаления бородавок, фенол-2-карбоксилат, Duofilm (соль/микс), салициловая кислота, (S), Домерин (соль/смесь), Sebucare (соль/смесь), 2-гидроксибензоат, натуральная салициловая кислота, о-гидроксибензойная кислота, 2 кислота, Spectrum_000948, салициловая кислота, лекарственная, ACMC-1AZIK, Opera_ID_582, AC1Q1HCK, WLN: QVR BQ, Бензойная кислота, Силовой гель o-hydr, 2-гидроксибензолкарбоксилат, BMSE000252, D03RXH, D07HBX, Epitope ID: 124929, Замедлитель SAX (соль/смесь), U 200-712-3, AC1Q72IF, SCHEMBL1967, Oprea1_040343, KBioSS_001428, KSC203I1R, ARONIS27188, BIDD:ER0602, DivK1c_000 (JP15/USP), салициловая кислота (JP17/USP), 2-гидроксибензойная кислота, натуральная, AC1L190M, GTPL430, SGCUT00012, ZINC1554, салициловая салициловая кислота, LR, >=99%, компонент Tinver (соль/смесь), DTXSID7026368, салициловая кислота, 99% 250 г, UPCMLD-DP126:0 компонент Keralyt (соль/смесь), CTK1A3418, KBio1_000301, KBio2_001428, KBio2_003996, KBio2_006564KS-00000 км/ч, Бензо (9CI), NSC-180, MolPort-001-769-476, NINDS_000301, HMS2233A10, SALİSİLİK ASİT, HMS3373M19, KUC106694N, Sa 99.0%, бензойная кислота, 2-гидрокси- (9CI), HY-B0167, to_000004, Tox21_113453, Tox21_201471, Tox21_303109, ANW-43703, MFCD SBB052826, STK258681, AKOS000118979, салициловая кислота, BioXtra, >=99,0%, CCG-212792, DB00936, салициловая кислота, Эталонный стандарт United Sta (USP), InChI=1/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4, 8H,(H,9,10, салициловая кислота, 1,0 мг/мл в сертифицированном эталонном материале ацетонитрила, салициловая кислота, вторичный фармацевтический стандарт, сертифицированный эталонный материал, 1186130-36-8, кислота, соответствует аналитической спецификации Ph. Eur., BP, USP, 99,5-100,5% (в пересчете на высушенное вещество), LS-2169, J-509667, лечебный батончик и крем (соль/смесь) F2191-0216, Салициловая кислота, сертифицированный эталонный материал, TraceCERT(R), UNII-I3P9R8 YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N, Салициловая кислота, Британский фармакопея (BP) Эталонный стандарт, Салициловая кислота, Европейский эталонный стандарт Ph, 44642-EP2281819A1, 44642-EP2292619A1, 44642-EP2305659A1, 44642-EP2311818A1, AB00489876_15, ГИДРОКСИСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА, Салициловая кислота, пурисс. годовой, >=99,0% (T), 197900-EP2269975A2, 197900-EP2269997A2, 197 компонент спрея первой помощи Solarcaine (соль/смесь), I04-0192, MCULE-8407868694, NE10196, RP20408, RTR-032850, IDI1_0003 SMP2_000145, NCGC00159447-02, NCGC00159447-04, NCGC00159447-06, NCGC00257065-01, NCGC00259022-01, 29656-58 41922, BC221968, BP-12826, KB-60386, KSC-11-207-4, Салициловая кислота и серное мыло (соль/смесь), Салициловая кислота, Реагент ACS, >=99 протестированная культура растительных клеток, Салициловая кислота, Реагент Плюс (R), >=99%, SC-18305, TS-03583, салициловая кислота 1,0 мг/мл в ацетонитриле, AB1002436, ST2416966, TR-032850, БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА, 2-ГИДРОКСИСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА, FT-0645123, Салициловая кислота, проверенная по ST51046715, Салициловая кислота, SAJ первого сорта, >=99,0%, 3253-EP2269610A2, 3253-EP2269988A2.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) может использоваться в качестве пищевого консерванта или консервантов, а также может использоваться для приготовления зубной пасты, жидкости для полоскания рта.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) обладает жаропонижающим и обезболивающим действием, может вылечить ревматизм и так далее.
Все эфиры салициловой кислоты (Cas 69-72-7) могут быть использованы в качестве лекарства и специй.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) обладает приятными ароматами падуба, используется для приготовления духов и мыльных ароматизаторов.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является растительным гормоном и была внесена в список химических веществ Закона о контроле над токсичными веществами Агентства по охране окружающей среды (TSCA) в качестве экспериментального тератогена.
Метилсалицилат покрывается кожей, может проникать в мышцы и выделять салициловую кислоту (Cas 69-72-7) для снятия местной боли, поэтому его также можно использовать для лечения боли, ушиба, растяжения связок и других лекарств.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) может быть ацетилирована до аспирина.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой белый порошок с едким вкусом, который стабилен на воздухе, но постепенно обесцвечивается на свету.
Растворим в ацетоне, масле скипидара, спирте, эфире, бензоле; Слабо растворим в воде и горюч.

Получают реакцией горячего раствора фенолата натрия с углекислым газом и подкисления образующейся таким образом натриевой соли.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется в производстве аспирина и салицилатов, смол, промежуточных красителей, ингибиторов превулканизации, аналитических реагентов и фунгицидов.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой белое твердое вещество, впервые выделенное из коры ивовых деревьев (Salix spp.), от чего она и получила свое название.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также встречается в виде свободной кислоты или ее сложных эфиров во многих видах растений.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой моногидроксибензойную кислоту, разновидность фенольной кислоты и бета-гидроксикислоты.
Эта бесцветная кристаллическая органическая кислота широко используется в органическом синтезе и функционирует как растительный гормон.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) образуется в результате метаболизма салицина.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также известна как 2-гидроксибензойная кислота.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) плохо растворяется в воде (2 г/л при 20 °C).

Аспирин (ацетилсалициловая кислота или ASA) может быть получен путем этерификации фенольной гидроксильной группы салициловой кислоты (Cas 69-72-7) с ацетильной группой из уксусного ангидрида или ацетилхлорида.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) абсолютно растворима в этаноле, растворима в эфире и хлороформе, слабо растворима в воде и безводном эфире.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) стабильна при комнатной температуре, после быстрого нагревания разлагается на фенол и углекислый газ.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) биосинтезируется из аминокислоты фенилаланина.
У Arabidopsis thaliana салициловая кислота (Cas 69-72-7) может быть синтезирована через фенилаланин-независимый путь.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является фенольным фитогормоном и содержится в растениях, играющих роль в росте и развитии растений, фотосинтезе, транспирации, а также поглощении и транспортировке ионов.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой бета-гидроксикислоту, которая также отшелушивает скопления мертвых клеток внутри фолликула, действует как мягкое антибактериальное средство и обладает успокаивающими свойствами.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) считается менее раздражающей, чем перекись бензоила, и имеет меньший аллергический потенциал, но она также менее агрессивна при лечении акне.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) часто используется для лечения легких форм акне.

Концентрация в безрецептурных препаратах ограничена 2 процентами.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также используется в качестве отшелушивающего ингредиента в меньших концентрациях, не заявляя о лекарственном средстве.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) в качестве лекарственного средства обычно используется для удаления внешнего слоя кожи.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) участвует в эндогенной сигнализации, опосредуя защиту растений от патогенов.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) играет роль в устойчивости к патогенам (т.е. системной приобретенной резистентности), индуцируя выработку связанных с патогенезом белков и других защитных метаболитов.
Защитная сигнальная роль салициловой кислоты (Cas 69-72-7) наиболее ясно продемонстрирована экспериментами, которые избавляются от нее: Delaney et al. 1994, Gaffney et al. 1993, Lawton et al. 1995 и Vernooij et al. 1994

Nicotiana tabacum или Arabidopsis, экспрессирующий nahG, для салицилатгидроксилазы.
Инокуляция патогенов не приводила к обычно высоким уровням салициловой кислоты (Cas 69-72-7), SAR не производился, и гены PR не экспрессировались в системных листьях.
Действительно, испытуемые были более восприимчивы к вирулентным – и даже обычно авирулентным – патогенам.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой бета-гидроксикислоту, обладающую кератолитическим и противовоспалительным действием.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) помогает растворить верхний слой клеток рогового слоя, улучшая внешний вид кожи.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является эффективным ингредиентом средств от прыщей и поэтому широко используется в мыле и лосьонах от прыщей.

Поскольку салициловая кислота (Cas 69-72-7) растворима в липидах, она может легче уменьшить закупорку сальных фолликулов, проникая в поры и отшелушивая клеточные отложения.
Сал��циловая кислота (Cas 69-72-7) обладает противомикробным, антисептическим действием, усиливает активность консервантов, может использоваться для корректировки рН продуктов.
Для лечения стареющей кожи он, по-видимому, помогает уменьшить морщины, шероховатость и тонус кожи.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является полезным ингредиентом для продуктов, разработанных для лечения псориаза, мозолей, натоптышей и бородавок - случаев, когда происходит накопление омертвевших клеток кожи.
При местном применении салициловая кислота (Cas 69-72-7) проникает на 3-4 мм в эпидермис.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) может превращаться в салицилат меди, мощное противовоспалительное средство.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) может использоваться в качестве пищевого консерванта или консервантов, а также может использоваться для приготовления зубной пасты, жидкости для полоскания рта.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) обладает жаропонижающим и обезболивающим действием, может вылечить ревматизм и так далее.
Все эфиры салициловой кислоты (Cas 69-72-7) могут быть использованы в качестве лекарства и специй.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) обладает приятными ароматами падуба, используется для приготовления духов и мыльных ароматизаторов.
Метилсалицилат покрывается кожей, может проникать в мышцы и выделять салициловую кислоту (Cas 69-72-7) для снятия местной боли, поэтому его также можно использовать для лечения боли, ушиба, растяжения связок и других лекарств.
Изоамилсалисилат имеет аромат орхидеи, салициловая кислота (Cas 69-72-7) имеет слабый эфирный аромат, оба могут приготовить духи или мыльный аромат.

Общее название фенилсалицилата - Salo, был гидролизован в фенол и салициловую кислоту (Cas 69-72-7) в кишечнике, является своего рода эффективным энтеральным консервантом.
Другим препаратом, родственным салициловой кислоте (Cas 69-72-7), является параамино2-гидроксибензойная кислота (салициловая кислота) (PAS, см. «Парааминоссалициловая кислота), ее натриевые и кальциевые соли используются в качестве противотуберкулезных препаратов при остром экссудативном туберкулезе легких (ТБ) и туберкулезе слизистых оболочек, является слабым противомикробным препаратом, эффект составляет всего 2% стрептомицина, часто сочетается со стрептомицином и изониазидом, с целью усиления лечебного эффекта.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) может быть ацетилирована до аспирина
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) - это натуральный экстракт из коры ивы, хорошо известный как противовоспалительное и антиноцицептивное средство и близкий по структуре к ацетилсалициловой кислоте (аспирину).
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является вездесущим растительным гормоном со многими регуляторными функциями, участвующими в местных механизмах устойчивости к болезням и системной приобретенной резистентности.

Противовоспалительные и антиноцицептивные эффекты, производимые салициловой кислотой (Cas 69-72-7) и ее производными у животных, обусловлены ингибированием активности ферментов ЦОГ-1 и ЦОГ-2 (циклооксигеназы) и подавлением биосинтеза простагландинов.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также представляет интерес в качестве исходного материала для органического синтеза более сложных супрессоров ЦОГ и других химических структур.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) часто используется в продуктах по уходу за кожей, таких как очищающие средства, тоники и точечные средства, из-за ее способности отшелушивать кожу.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) проникает в поры и помогает удалить омертвевшие клетки кожи, излишки жира и мусор, что делает ее эффективной для лечения акне и улучшения общей текстуры кожи.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) особенно полезна для тех, у кого кожа, склонная к акне.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) растворяет вещество, которое заставляет клетки кожи слипаться, способствуя отшелушиванию омертвевших клеток кожи.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется в высоких концентрациях, салициловая кислота (Cas 69-72-7) может вызвать покраснение кожи и сыпь.
Это природная органическая кислота, родственная аспирину.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) содержится в некоторых растениях, особенно в листьях грушанки, коре ивы и коре березы душистой.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также производится синтетическим путем.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) вызывает концентрационно-зависимое ингибирование активности ЦОГ-2 в отсутствие добавленной арахидоновой кислоты или в присутствии экзогенного субстрата 1 или 10 мкМ с кажущимся значением IC50 приблизительно 5 мкг/мл.
Однако, когда те же эксперименты проводятся с использованием 30 мкМ арахидоновой кислоты, салициловая кислота (Cas 69-72-7) является неэффективным ингибитором активности ЦОГ-2 с кажущимся значением IC50 более 100 мкг/мл и достигает максимального ингибирования менее 50%.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой липофильную моногидроксибензойную кислоту.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7), разновидность фенольной кислоты и бета-гидроксикислоты (BHA).
Бета-гидроксикислота содержится в растениях в качестве природного соединения.

Эта бесцветная кристаллическая органическая кислота широко используется в органическом синтезе.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) образуется в результате метаболизма салицина.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой кристаллическую органическую карбоновую кислоту и обладает кератолитическими, бактериостатическими и фунгицидными свойствами.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) ядовита для нашего организма при употреблении в больших количествах.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) может использоваться в качестве антисептика и пищевого консерванта при употреблении в небольших количествах.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является предшественником ацетилсалициловой кислоты, широко известной как аспирин, которая используется из-за ее обезболивающих, противовоспалительных и жаропонижающих (жаропонижающих) свойств.

Людям с известной аллергией на аспирин (ацетилсалициловую кислоту) следует проявлять осторожность при использовании продуктов, содержащих салициловую кислоту (Cas 69-72-7).
Аллергические реакции могут включать покраснение, зуд или отек.
При возникновении таких реакций рекомендуется прекратить использование и обратиться за медицинской помощью.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является важным органическим синтетическим сырьем, широко используемым в медицине, пестицидах, красителях, резине, продуктах питания и парфюмерии.
В фармацевтической промышленности основными лекарственными производствами салициловой кислоты (Cas 69-72-7) являются салицилат натрия, масло грушанки (метилсалицилат), аспирин (ацетилсалициловая кислота) и амин салициловой кислоты (Cas 69-72-7), фенилсалицилат.
В красильной промышленности салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется для производства чистого желтого цвета, прямого желтого 3GN, прямого желтого GR, прямого коричневого 3GN, кислотной протравы коричневого G, кислотной протравы желтого GG, кислотно-желтого красителя.

В производстве пестицидов салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется для синтеза пестицида органического фосфора Изокарбофос, промежуточного изопропилсалицилата изофенфосметила и родентицида варфарина, куматетралильного промежуточного 4-гидроксикумарина.
В резиновой промышленности салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется в качестве противопригорающего агента и производства ультрафиолетового абсорбента и пенообразователя.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой парфюмерный материал, используемый для получения метилсалицилата, этилового эфира салициловой кислоты (Cas 69-72-7); пищевые консерванты, в основном используется его натриевая соль, в настоящее время в ряде стран они запрещены; Метилсалицилат можно использовать в качестве чистящих средств для полости рта, таких как ароматизатор зубной пасты.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) обладает стерилизующей способностью, 2,5% спиртовой раствор (называемый спиритус) используется в качестве местного лекарства при лечении опоясывающего лишая и опоясывающего лишая, а также может быть превращен в мазь.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) имеет присоединенную к ней карбоксильную группу, т.е. COOH.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) не имеет запаха и цвета.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой органическое соединение с формулой HOC6H4COOH.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является предшественником и метаболитом аспирина (ацетилсалициловой кислоты).
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является растительным гормоном и была внесена в список химических веществ Закона о контроле над токсичными веществами Агентства по охране окружающей среды (TSCA) в качестве экспериментального тератогена.

Название происходит от латинского salix, означающего «ива», от которого оно было первоначально идентифицировано и произошло.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) входит в состав некоторых средств против прыщей.
Соли и сложные эфиры салициловой кислоты (Cas 69-72-7) известны как салицилаты.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой органическое соединение с формулой HOC6H4CO2H.
Бесцветное твердое вещество с горьким вкусом, салициловая кислота (Cas 69-72-7) является предшественником и метаболитом аспирина (ацетилсалициловой кислоты).
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является растительным гормоном и была внесена в список химических веществ Закона о контроле за токсичными веществами Агентства по охране окружающей среды (TSCA) в качестве экспериментального тератогена.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является эффективным ингибитором активности ЦОГ-2 в концентрациях, значительно ниже тех, которые необходимы для ингибирования активации NF-κB (20 мг/мл).
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) ингибирует высвобождение простагландина E2 при добавлении вместе с интерлейкином 1β в течение 24 ч со значением IC50 5 мкг/мл, эффект, который не зависит от активации NF-κB или транскрипции или трансляции ЦОГ-2.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) остро (30 мин) также вызывает концентрационно-зависимое ингибирование активности ЦОГ-2, измеренное в присутствии 0, 1 или 10 мкМ экзогенной арахидоновой кислоты.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) входит в состав некоторых средств против прыщей.
Соли и сложные эфиры салициловой кислоты (Cas 69-72-7) известны как салицилаты.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой белый кристаллический порошок с химической формулой C7H6O3.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) имеет химическую структуру, состоящую из бензольного кольца с прикрепленными гидроксильной группой (-OH) и карбоксильной группой (-COOH).
Эта структура отвечает за его отшелушивающие и противовоспалительные свойства.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) смягчает и расщепляет кератин, белок, который является частью структуры кожи.

Это кератолитическое действие помогает очистить поры и предотвратить образование комедонов (черных и белых точек).
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также обладает противовоспалительным действием, которое может уменьшить покраснение и отек, связанные с акне.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) обычно содержится в безрецептурных средствах по уходу за кожей в концентрациях от 0,5% до 2%.

Более высокие концентрации могут использоваться в профессиональных процедурах, но важно следовать инструкциям к продукту, чтобы избежать чрезмерного использования и потенциального раздражения.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить покраснение и раздражение, связанные с различными кожными заболеваниями, включая акне.
В качестве кератолитического средства салициловая кислота (Cas 69-72-7) помогает смягчить и ослабить внешний слой кожи.

Это облегчает удаление омертвевших клеток кожи и стимулирует рост новой, более здоровой кожи.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также используется в некоторых безрецептурных продуктах, предназначенных для удаления обычных бородавок и подошвенных бородавок.
Кислота работает, расщепляя белок в клетках кожи бородавки.

При включении салициловой кислоты (Cas 69-72-7) в процедуру ухода за кожей рекомендуется начинать с более низкой концентрации и постепенно увеличивать ее при необходимости.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) часто используется в несмываемых продуктах, таких как тоники, сыворотки и точечные средства.
Солнцезащитный крем следует наносить в течение дня при использовании средств, содержащих салициловую кислоту (Cas 69-72-7), так как она может повысить чувствительность к солнечному свету.

Салициловую кислоту (Cas 69-72-7) иногда комбинируют с другими активными ингредиентами, такими как перекись бензоила или альфа-гидроксикислоты (AHA), чтобы повысить ее эффективность в лечении акне и улучшении текстуры кожи.
Таким образом, салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется для лечения бородавок, псориаза, вульгарных угрей, стригущего лишая, перхоти и ихтиоза.
Изоамилсалисилат имеет аромат орхидеи, бензилсалицилат имеет слабый эфирный аромат, оба могут приготовить духи или мыльный аромат.

Общее название фенилсалицилата - Salo, гидролизованного в феноле и салициловой кислоте (Cas 69-72-7) в кишечнике, является своего рода эффективным энтеральным консервантом.
В дополнение к тому, что он является важным активным метаболитом аспирина (ацетилсалициловой кислоты), который частично действует как прод-коврик для салициловой кислоты (Cas 69-72-7), он, вероятно, наиболее известен своим использованием в лечении акне.
Соли и сложные эфиры салициловой кислоты (Cas 69-72-7) известны как салицилаты.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) имеет формулу C6H4(OH) COOH, где группа OH является ортосексуальной по отношению к карбоксильной группе.
Название происходит от латинского salix, означающего «ива», от которого оно было первоначально идентифицировано и произошло.
Соли и сложные эфиры салициловой кислоты (Cas 69-72-7) известны как салицилаты.

В красильной промышленности салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется для производства протравы чистого желтого цвета, прямого желтого 3GN, прямого желтого GR, прямого коричневого 3GN, кислотной протравы коричневого G, кислотной протравы желтого GG, кислотно-желтого красителя.
В производстве пестицидов салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется для синтеза пестицида органического фосфора Изокарбофос, промежуточного изопропилсалицилата изофенфосметила и родентицида варфарина, куматетралильного промежуточного 4-гидроксикумарина.

В резиновой промышленности салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется в качестве противопригорающего агента и производства ультрафиолетового абсорбента и пенообразователя.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) бесцветное твердое вещество с горьким вкусом, является предшественником и метаболитом аспирина (ацетилсалициловой кислоты).
Салициловая кислота (Cas 69-72-7), также известная как 2-карбоксифенол или 2-гидроксибензоат, принадлежит к классу органических соединений, известных как салициловые кислоты.

В фармацевтической промышленности основными лекарственными производствами салициловой кислоты (Cas 69-72-7) являются салицилат натрия, грушаночное масло (метилсалицилат), аспирин (ацетилсалициловая кислота), амин салициловой кислоты, фенилсалицилат.
Это орто-гидроксилированные бензойные кислоты.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) содержится во всех живых организмах, начиная от бактерий и растений и заканчивая людьми.

На основании обзора литературы было опубликовано значительное количество статей о салициловой кислоте (Cas 69-72-7).
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой моногидроксибензойную кислоту.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой тип бета-гидроксикислоты (BHA) и получают из коры ивы.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) обладает как противовоспалительными, так и отшелушивающими свойствами, что делает ее распространенным ингредиентом средств по уходу за кожей.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) входит в состав некоторых средств против прыщей.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является важным органическим синтетическим сырьем, широко используемым в медицине, пестицидах, красителях, резине, пищевых продуктах и парфюмерии.

Температура плавления: 158-161 °C (лит.)
Температура кипения: 211 °C (лит.)
Плотность: 1,44
Плотность пара: 4,8 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 1 мм рт.ст. ( 114 °C)
показатель преломления: 1,565
FEMA: 3985 | 2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА
Температура вспышки: 157 °C
температура хранения: 2-8°C
растворимость: этанол: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный
pka: 2,98 (при 25 °C)
Форма: Твердая
Цвет: от белого до кремово-белого
Диапазон рН: от не0 (2,5) до темно-синего 0 (4,0)
Запах: при 100,00 %. слабый фенольный ореховый
рН: 3,21 (раствор 1 мМ); 2,57 (раствор 10 мМ); 2,02 (раствор 100 мМ);
Тип запаха: ореховый
Растворимость в воде: 1,8 г/л (20 ºC)
Чувствительность: Светочувствительная
λmax: 210 нм, 234 нм, 303 нм
Мерк: 14,8332
Номер JECFA: 958
Сублимация: 70 ºC
Журнал: 2.01

Салициловая кислота (Cas 69-72-7), особенно в водном растворе, также реагирует с сульфитами, нитритами, тиосульфатами (с образованием H2S и SO3), дитионитами (SO2) с образованием легковоспламеняющихся и/или токсичных газов и тепла.
При их реакции с карбонатами и бикарбонатами образуется безвредный газ (углекислый газ), но все же тепло.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) биосинтезируется из аминокислоты фенилаланина.

У Arabidopsis thaliana салициловая кислота (Cas 69-72-7) также может быть синтезирована через фенилаланин-независимый путь.
Салицилат натрия в промышленных масштабах получают путем обработки фенолата натрия (натриевая соль фенола) углекислым газом при высоком давлении (100 атм) и высокой температуре (390 К) - метод, известный как реакция Кольбе-Шмитта.
Подкисление продукта серной кислотой дает салициловую кислоту (Cas 69-72-7).

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также может быть получена путем гидролиза аспирина (ацетилсалициловой кислоты) или метилсалицилата (масла зимней зелени) с сильной кислотой или основанием.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой карбоновую кислоту. Карбоновые кислоты отдают ионы водорода, если присутствует основание, принимающее их.
Они ре��гируют таким образом со всеми основаниями, как органическими (например, амины), так и неорганическими.

Их реакции с основаниями, называемые «нейтрализациями», сопровождаются выделением значительного количества тепла.
Нейтрализация между кислотой и основанием приводит к образованию воды и соли.
Карбоновые кислоты с шестью или менее атомами углерода свободно или умеренно растворимы в воде; Те, которые содержат более шести атомов углерода, слабо растворяются в воде.

Когда салициловая кислота (Cas 69-72-7) соединяется с серой, некоторые считают, что возникает синергетический кератолитический эффект.
К распространенным препаратам относятся 3% и 6% мазь с равной концентрацией серы; 6% раствор пропиленгликоля (Keralyt); от 5% до 20% с равными частями молочной кислоты в гибком коллодии для бородавок (Duofilm, Occlusal); в кремовой основе любой концентрации для кератолитических эффектов; в качестве 60% мази от подошвенных бородавок; и в 40% пластыре на бархатной ткани для лечения мозолей и бородавок (пластырь с 40% салициловой кислотой (Cas 69-72-7)).

Моногидроксибензойная кислота, представляющая собой бензойную кислоту с гидроксигруппой в орто-положении.
Было показано, что салициловая кислота (Cas 69-72-7) действует несколькими различными путями.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) оказывает противовоспалительное действие, подавляя активность циклооксигеназы (ЦОГ), фермента, который отвечает за выработку провоспалительных медиаторов, таких как простагландины.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) делает это не путем прямого ингибирования ЦОГ, в отличие от большинства других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), а путем подавления экспрессии фермента (с помощью еще не выясненного механизма).
Также было показано, что салициловая кислота (Cas 69-72-7) активирует аденозинмонофосфат-активируемую протеинкиназу (AMPK), и считается, что это действие может играть роль в противораковых эффектах соединения и его продукционных ковров аспирина и салсалата.
Кроме того, антидиабетические эффекты салициловой кислоты (Cas 69-72-7), вероятно, опосредованы активацией AMPK, в первую очередь, через аллостерические конформационные изменения, которые повышают уровень фосфорилирования.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также разъединяет окислительное фосфорилирование, что приводит к увеличению соотношения АДФ:АТФ и АМФ:АТФ в клетке.
Следовательно, салициловая кислота (Cas 69-72-7) может изменять активность AMPK и впоследствии проявлять свои антидиабетические свойства через изменение энергетического статуса клетки.
Клиническое применение аспирина варьируется в зависимости от терапевтической дозы.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) встречается в растениях в виде свободной салициловой кислоты (Cas 69-72-7) и ее карбоксилированных сложных эфиров и фенольных гликозидов.
Несколько исследований показывают, что люди метаболизируют салициловую кислоту (Cas 69-72-7) в измеримых количествах из этих растений.
Напитки и продукты питания с высоким содержанием салициловой кислоты (Cas 69-72-7) включают пиво, кофе, чай, многочисленные фрукты и овощи, сладкий картофель, орехи и оливковое масло.

Мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, сахар, хлеб и крупы имеют низкое содержание салицилатов.
Некоторые люди с чувствительностью к салициловой кислоте (Cas 69-72-7) могут иметь симптомы аллергической реакции, такие как бронхиальная астма, ринит, желудочно-кишечные расстройства или диарея, поэтому им может потребоваться диета с низким содержанием салицилатов.
Соединение, получаемое из коры белой ивы и листьев грушанки, а также приготовленное синтетическим путем.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) обладает бактериостатическим, фунгицидным и кератолитическим действием.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой соли, салицилаты, используемые в качестве анальгетиков.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется в производстве других фармацевтических препаратов, включая 4-аминосалициловую кислоту, сандульпирид и ландэтимид (через салетамид).

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) долгое время была ключевым исходным материалом для производства ацетил2-гидроксибензойной кислоты (салициловой кислоты) (аспирина).
Салициловую кислоту (Cas 69-72-7) получают этерификацией фенольной гидроксильной группы салициловой кислоты (Cas 69-72-7) с ацетильной группой из уксусного ангидрида или ацетилхлорида.
Низкие дозы аспирина (75–300 мг/сут) обладают антиагрегационным эффектом и могут быть использованы для профилактики и лечения коронарных и цереброваскулярных тромбозов и других послеоперационных тромбозов.

Средняя доза аспирина (0,5–3 г/сут) обладает жаропонижающим обезболивающим действием, поэтому его обычно используют при лечении лихорадки, головной боли, зубной боли, невралгии, мышечных болей и менструальных болей.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) снижает pH кожи, увеличивает гидратацию корнеоцитов и растворяет межклеточный связующий между корнеоцитами.
Считается, что салициловая кислота (Cas 69-72-7) и сера обладают синергетическим действием.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является фенольным фитогормоном и содержится в растениях, играющих роль в росте и развитии растений, фотосинтезе, транспирации, поглощении и переносе ионов.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также вызывает специфические изменения в анатомии листьев и структуре хлоропластов.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) участвует в эндогенной передаче сигналов, опосредуя защиту растений от патогенов.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) играет роль в устойчивости к патогенам, индуцируя выработку белков, связанных с патогенезом.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) участвует в системной приобретенной резистентности (SAR), при которой патогенная атака на одну часть растения вызывает резистентность в других частях.
Сигнал также может перемещаться к близлежащим растениям за счет превращения салициловой кислоты (Cas 69-72-7) в летучий эфир, метилсалицилат.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) модулирует ферментативную активность ЦОГ-1, уменьшая образование провоспалительных простагландинов.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) может конкурентно ингибировать образование простагландинов.
Противоревматическое (нестероидное противовоспалительное) действие салициловой кислоты (Cas 69-72-7) является результатом ее обезболивающего и противовоспалительного механизмов. [ необходима цитата ]

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) при нанесении на поверхность кожи заставляет клетки эпидермиса легче отслаиваться, предотвращая закупорку пор и оставляя место для роста новых клеток.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является стандартом, с которым сравниваются все другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
В ветеринарии эта группа препаратов в основном используется для лечения воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Субсалицилат висмута, соль висмута и салициловой кислоты (Cas 69-72-7), является активным ингредиентом вспомогательных средств для облегчения желудка, таких как Пепто-Бисмол, является основным ингредиентом Каопектата и «проявляет противовоспалительное действие (благодаря салициловой кислоте (Cas 69-72-7)), а также действует как антацид и мягкий антибиотик.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) часто входит в состав средств по уходу за кожей наряду с другими полезными ингредиентами.
Например, салициловая кислота (Cas 69-72-7) может быть добавлена для обеспечения увлажнения, а ниацинамид может обеспечить дополнительные противовоспалительные и осветляющие кожу свойства.

Использование салициловой кислоты (Cas 69-72-7) в лечебных целях уходит корнями в глубь веков.
Кора ивы, содержащая салициловую кислоту (Cas 69-72-7), использовалась из-за ее обезболивающих свойств с древних времен.
Выделение и синтез салициловой кислоты (Cas 69-72-7) в чистом виде началось в 19 веке.

На эффективность салициловой кислоты (Cas 69-72-7) может влиять pH препарата.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) наиболее эффективна при более низком pH, обычно от 3 до 4.
Средства по уходу за кожей, содержащие салициловую кислоту (Cas 69-72-7), часто разрабатываются в этом диапазоне pH, чтобы максимизировать их отшелушивающие и борющиеся с прыщами свойства.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) ингибирует окисление уридин-5-дифосфоглюкозы (UDPG) конкурентно с NADH и неконкурентно с UDPG.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также конкурентно ингибирует перенос глюкуронильной группы уридин-5-фосфоглюкуроновой кислоты к фенольному акцептору.
Высокие дозы аспирина (более 4 г/сут) оказывают противовоспалительное и противоревматическое действие при лечении острой ревматической лихорадки и ревматоидного артрита.

Кроме того, аспирин используется для лечения лимфаденопатии кожи и слизистых оболочек (болезнь Кавасаки) в педиатрии.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) доступна во многих безрецептурных средствах по уходу за кожей, более высокие концентрации могут использоваться в рецептурных процедурах, назначаемых дерматологами при более тяжелых акне или определенных кожных заболеваниях.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется не только для лечения активных прыщей, но также может быть включена в рутинный уход за кожей в поддерживающих и профилактических целях.

Регулярное использование может помочь справиться с жирностью, предотвратить закупорку пор и сохранить кожу более чистой.
Людям с определенными кожными заболеваниями, такими как розацеа, экзема или чрезвычайно чувствительная кожа, салициловая кислота (Cas 69-72-7) может показаться слишком жесткой.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) необходима для выбора ингредиентов для ухода за кожей в зависимости от индивидуальных типов кожи и проблем.

Постоянное, длительное использование салициловой кислоты, как правило, безопасно для многих людей, но рекомендуется давать коже периодические перерывы от отшелушивающих средств.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является кератолитическим средством и в концентрациях от 3% до 6% вызывает размягчение роговых слоев и отпадение чешуек.
Салициловую кислоту (Cas 69-72-7) можно получить (1) из масла грушанки, содержащего метилсалицилат, или путем нагревания сухого фената натрия C6H5ONa плюс диоксида углерода под давлением при 130 °C (266 °F) и извлечения из полученного салицилата натрия путем добавления разбавленной серной кислоты.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой β-гидроксикислоту, которая проникает в сальную железу и обладает комедолитическими и противовоспалительными свойствами.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) может использоваться в качестве вспомогательной терапии и содержится в очищающих средствах, тониках, масках и пилингах.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) производит эту десквамацию путем растворения межклеточного цемента и усиливает отторжение корнеоцитов за счет уменьшения межклеточной когезии.

В концентрациях >6% салициловая кислота (Cas 69-72-7) может быть разрушительной для тканей.
Применение больших количеств салициловой кислоты в более высокой концентрации (Cas 69-72-7) также может привести к системной токсичности.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется при лечении поверхностных грибковых инфекций, акне, псориаза, себорейного дерматита, бородавок и других шелушащихся дерматозов.

Салициловую кислоту (Cas 69-72-7) получают из коры листьев ивы белой и грушанки.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7), вероятно, известна своим использованием в качестве важного ингредиента в местных средствах против прыщей.
Соли и сложные эфиры салициловой кислоты (Cas 69-72-7) являются салицилатами.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) включена в список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является самым безопасным и эффективным лекарственным средством, необходимым в системе здравоохранения.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) для коррозии или растворения железных, стальных и алюминиевых деталей и контейнеров.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7), как и другие кислоты, реагирует с цианидными солями с образованием газообразного цианистого водорода.

История салициловой кислоты (Cas 69-72-7):
Ива издавна использовалась в лечебных целях.
Диоскорид, чьи труды были очень влиятельными на протяжении более 1500 лет, использовал «Итею» (которая, возможно, была разновидностью ивы) для лечения «болезненной кишечной непроходимости», контроля рождаемости, для «тех, кто
которые плюются кровью», для удаления мозолей и натоптышей и, наружно, в качестве «теплого компресса при подагре».

Уильям Тернер в 1597 году повторил это, сказав, что кора ивы, «сгорая дотла и вымачиваясь в уксусе, отнимает мозоли и другие подобные наросты на ступнях и пальцах ног.
Некоторые из этих лекарств могут описывать действие салициловой кислоты (Cas 69-72-7), которая может быть получена из салицина, присутствующего в иве.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) – это, однако, современный миф о том, что Гиппократ использовал иву в качестве болеутоляющего.

Гиппократ, Гален, Плиний Старший и другие знали, что отвары, содержащие салицилат, могут облегчить боль и снизить температуру.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) использовалась в Европе и Китае для лечения этих состояний.
Это средство упоминается в текстах Древнего Египта, Шумера и Ассирии.

Чероки и другие коренные американцы используют настой коры при лихорадке и в других лечебных целях.
В 2014 году археологи идентифицировали следы салициловой кислоты (Cas 69-72-7) на фрагментах керамики седьмого века, найденных в восточно-центральной части Колорадо.
Преподобный Эдвард Стоун, викарий из Чиппинг-Нортона, Оксфордшир, Англия, сообщил в 1763 году, что кора ивы эффективна в снижении лихорадки.

Экстракт коры ивы, названный салициловой кислотой (Cas 69-72-7), по латинскому названию белой ивы (Salix alba), был выделен и назван немецким химиком Иоганном Андреасом Бюхнером в 1828 году.
Большее количество вещества было выделено в 1829 году французским фармацевтом Анри Леру.
Итальянский химик Раффаэле Пириа смог превратить вещество в сахар и второй компонент, который при окислении становится салициловой кислотой (Cas 69-72-7).

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также была выделена немецкими исследователями в 1839 году из травы таволги (Filipendula ulmaria, ранее классифицировалась как Spiraea ulmaria).
Их экстракт вызывал проблемы с пищеварением, такие как раздражение желудка, кровотечение, диарея и даже смерть при употреблении в высоких дозах.
В 1874 году шотландский врач Томас Маклаган экспериментировал с салициловой кислотой (Cas 69-72-7) для лечения острого ревматизма, со значительным успехом, о чем он сообщил в журнале The Lancet в 1876 году.

Между тем, немецкие ученые пробовали салицилат натрия с меньшим успехом и более серьезными побочными эффектами.
В 1979 году было обнаружено, что салицилаты участвуют в индуцированной защите табака от вируса табачной мозаики.
В 1987 году салициловая кислота была идентифицирована как долгожданный сигнал, который заставляет термогенные растения, такие как лилия вуду, Sauromatum guttatum, выделять тепло.

Способы производства салициловой кислоты (Cas 69-72-7):
Реакция фенола и гидроксида натрия с образованием фенола натрия, дистилляция и обезвоживание, реакция карбоксилирования CO2 с получением салицилата натрия, затем с использованием серной кислоты и получением сырого продукта.
Сырой продукт путем сублимации рафинируется до готового продукта.
Квота расхода сырья: фенол (98%) 704кг/т, щелочное сжигание (95%) 417кг/т, сульфат (95%) 500кг/т, углекислый газ (99%) 467кг/т.

Способ приготовления метода заключается в том, что натриевая соль фенола и углекислого газа может быть получена путем подкисления.
Фенол и жидкая каустическая сода получают в раствор натриевой соли фенола, вакуумную сушку, а затем до 100 ° C, медленно помещают в сухой углекислый газ, когда давление достигает 0,7 ~ 0,8 МПа, прекращают пропускать углекислый газ, нагревая до 140-180 °C.
После реакции с водой, салицилат натрия растворяется и обесцвечивается, фильтруется, соединенная с серной кислотой, а именно осаждение салициловой кислоты (Cas 69-72-7), после фильтрации, промывки и сушки до получения продукта.

Использует:
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется в безрецептурных средствах для удаления мозолей и мозолей.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) помогает расщеплять утолщенную кожу.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) входит в состав некоторых кремов для ног и процедур для смягчения мозолей и огрубевшей кожи на ногах.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) содержится в некоторых растениях, особенно в листьях грушанки, коре ивы и коре березы душистой.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также производится синтетическим путем.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) может быть полезна для борьбы с поствоспалительной гиперпигментацией (темными пятнами), оставленными угревой сыпью.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) обладает отшелушивающими свойствами, способствует обновлению кожи и постепенному обесцвечиванию.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является одобренным FDA ингредиентом для ухода за кожей, используемым для местного лечения акне, и это единственная бета-гидроксикислота (BHA), используемая в продуктах по уходу за кожей.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является распространенным ингредиентом различных косметических составов, включая очищающие средства, тоники, сыворотки и точечные средства.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) универсальна и подходит для целого ряда средств по уходу за кожей.
При использовании продуктов, содержащих салициловую кислоту (Cas 69-72-7), очень важно использовать солнцезащитный крем в течение дня.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) может повысить чувствительность к солнечному свету, а регулярная защита от солнца помогает предотвратить дальнейшее повреждение кожи.

Многие безрецептурные средства, такие как средства для умывания, подушечки и точечные средства, содержат салициловую кислоту (Cas 69-72-7).
Эти продукты легко доступны для использования потребителями в ежедневном уходе за кожей.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) известна своей способностью облегчать боли и снижать температуру.

Эти лечебные свойства, в частности жаропонижающее, известны с древних времен, и его используют как противовоспалительное средство.
В современной медицине салициловая кислота (Cas 69-72-7) и ее производные используются в качестве составляющих некоторых рубефациантных продуктов.
Например, салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется в качестве линимента для успокоения боли в суставах и мышцах, а салицилат холина используется местно для облегчения боли при язвах во рту.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также отшелушивает омертвевшую кожу, а ее противовоспалительные свойства делают ее основным ингредиентом для людей с псориазом.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) естественным образом содержится в коре ивы, коре сладкой березы и листьях грушанки, но синтетические версии также используются в средствах по уходу за кожей.
Несмотря на то, что салициловая кислота токсична в больших количествах, она используется в качестве пищевого консерванта, а также бактерицидного и антисептического средства.

Для некоторых людей с чувствительностью к салициловой кислоте (Cas 69-72-7) даже эти малые дозы могут быть вредными.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой полезный люминофор в вакуумном ультрафиолете с почти плоской квантовой эффективностью для длин волн от 10 до 100 нм.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) флуоресцирует синим цветом на длине волны 420 нм.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) легко готовится на чистой поверхности путем распыления насыщенного раствора соли в метаноле с последующим выпариванием.
Широко применяется салициловая кислота (Cas 69-72-7), при экземе, псориазе, салициловая кислота может применяться при угревой сыпи, перхоти.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется в качестве пищевого консерванта, бактерицида и антисептика.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется в производстве других фармацевтических препаратов, включая 4-аминосалициловую кислоту, сандульпирид и ландэтимид (через салетамид).
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) уже давно является ключевым исходным материалом для производства ацетилсалициловой кислоты (аспирина).
Салициловую кислоту (Cas 69-72-7) получают этерификацией фенольной гидроксильной группы салициловой кислоты с ацетильной группой из уксусного ангидрида или ацетилхлорида.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является стандартом, с которым сравниваются все другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
В ветеринарии эта группа препаратов в основном используется для лечения воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Субсалицилат висмута, соль висмута и салициловой кислоты (Cas 69-72-7), «проявляет противовоспалительное действие (благодаря салициловой кислоте), а также действует как антацид и мягкий антибиотик».

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является активным ингредиентом вспомогательных средств для облегчения желудка, таких как Пепто-Бисмол и некоторые составы Каопектата.
Другие производные включают метилсалициловую кислоту (Cas 69-72-7), используемую в качестве линимента для успокоения боли в суставах и мышцах, и салицилат холина, используемый местно для облегчения боли при язвах во рту.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется для стимуляции ремиссии при язвенном колите и используется в качестве противотуберкулезного средства, часто назначаемого в сочетании с изониазидом.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой полезный люминофор в вакуумном ультрафиолетовом спектральном диапазоне с почти плоской квантовой эффективностью для длин волн от 10 до 100 нм.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) флуоресцирует синим цветом на длине волны 420 нм.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) легко готовится на чистой поверхности путем распыления насыщенного раствора соли в метаноле с последующим выпариванием

Другие производные включают салициловую кислоту (Cas 69-72-7), используемую в качестве линимента для успокоения боли в суставах и мышцах, и салицилат холина, используемый местно для облегчения боли при язвах во рту.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется для стимуляции ремиссии при язвенном колите и используется в качестве противотуберкулезного средства, часто назначаемого в сочетании с изониазидом.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой полезный люминофор в вакуумном ультрафиолетовом спектральном диапазоне с почти плоской квантовой эффективностью для длин волн от 10 до 100 нм.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) флуоресцирует синим цветом на длине волны 420 нм.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) легко готовится на чистой поверхности путем распыления насыщенного раствора соли в метаноле с последующим выпариванием.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) широко используется для лечения акне.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) проникает в поры и помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи, очищать поры и уменьшать воспаление.
Концентрация 3% ~ 6% может быть использована для роговых, более 6% салициловой кислоты может повредить ткани.
Ниже 40% концентрации подходит для лечения густого кокона, натоптышей и бородавок.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) также может быть добавлена при лечении акне и перхоти.
В настоящее время многие известные косметические ингредиенты: в 1993 году Clinique CLINIQUE впервые выпустила 1% салициловую кислоту (Cas 69-72-7) в мягком водном креме, который сразу же стал одним из самых успешных продуктов Clinique; В 1998 году крем для кожи, индуцированный кристаллами SK-II, добавил 1,5% ингредиентов BHA к оригиналу, а салициловая кислота оказывает эффект лечения пор и кутина, как аналогия с яичной чисткой, которая вызвала бум на рынке; Популярный активизирующий крем Olay в открытом доступе также содержит 1,5% компонентов BHA.
Тем не менее, из-за высокой концентрации салициловой кислоты (Cas 69-72-7), она имеет определенную степень повреждения, косметика, содержащая салициловую кислоту, обычно ограничена в пределах 0,2% ~ 1,5%, содержащей

Косметические средства с салициловой кислотой (Cas 69-72-7) должны быть добавлены в примечание о предупреждающих знаках для определения безопасности длительного использования, и дети в возрасте до 3 лет также не должны использоваться.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) представляет собой бета-гидроксикислоту, обладающую кератолитическим и противовоспалительным действием.
Поскольку салициловая кислота (Cas 69-72-7) растворима в липидах, она может легче уменьшить закупорку сальных фолликулов, проникая в поры и отшелушивая клеточные отложения.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) обладает противомикробным, антисептическим действием, усиливает активность консервантов, может использоваться для корректировки рН продуктов.

Для лечения стареющей кожи салициловая кислота (Cas 69-72-7) помогает уменьшить морщины, шероховатость и тонус кожи.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) помогает растворить верхний слой клеток рогового слоя, улучшая внешний вид кожи.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является эффективным ингредиентом средств от прыщей и поэтому широко используется в мыле и лосьонах от прыщей.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7), идеально подходящая для жирной кожи, наиболее известна своей способностью глубоко очищать поры от излишков кожного сала и уменьшать выработку кожного сала. Поскольку салициловая кислота сохраняет поры чистыми и незакупоренными, она предотвращает развитие белых и черных точек в будущем.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) помогает сохранить волосяные фолликулы чистыми и уменьшить воспаление.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) может быть включена в составы для лечения определенных кожных заболеваний, таких как себорейный дерматит или псориаз.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется из-за ее обезболивающих, противовоспалительных и жаропонижающих (жаропонижающих) свойств.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) может помочь справиться с шелушением и шелушением, связанными с этими состояниями.
В более высоких концентрациях салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется в профессиональных химических пилингах.

Используется в высоких концентрациях, салициловая кислота (Cas 69-72-7) может вызвать покраснение кожи и сыпь.
Это природная органическая кислота, родственная аспирину.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) эффективна в борьбе с избыточной выработкой кожного сала на коже.

Очищая поры и уменьшая выделение кожного сала, салициловая кислота (Cas 69-72-7) может способствовать более сбалансированному цвету лица.
Регулярное использование салициловой кислоты (Cas 69-72-7) может быть профилактической мерой против прыщей.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) помогает сохранить поры чистыми и предотвращает накопление омертвевших клеток кожи, которые могут привести к появлению пятен.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) часто используется в сочетании с другими активными ингредиентами, такими как перекись бензоила или ретиноиды, для более комплексного подхода к лечению акне.
Отшелушивающие свойства салициловой кислоты (Cas 69-72-7) делают ее полезной для профилактики и лечения вросших волос.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) эффективна как при невоспалительных акне (черные и белые точки), так и при воспалит��льных акне (прыщи и кисты).

Отшелушивающие свойства салициловой кислоты (Cas 69-72-7) делают ее полезной для улучшения текстуры кожи, стимулирования обновления клеток и решения таких проблем, как грубая или неровная кожа.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется в некоторых безрецептурных продуктах, предназначенных для удаления обычных бородавок и подошвенных бородавок.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) разрушает структуру бородавки.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) является предшественником ацетилсалициловой кислоты, широко известной как аспирин.
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) обладает мягким противовоспалительным действием, и это свойство используется в уходе за кожей для уменьшения покраснения и раздражения.
Дерматологи могут назначить более высокие концентрации салициловой кислоты (Cas 69-72-7) при определенных кожных заболеваниях, таких как более тяжелые формы акне или определенные типы дерматита.

Профиль безопасности:
Салициловая кислота (Cas 69-72-7) используется в производстве аспирина.
Салициловую кислоту (Cas 69-72-7) рекомендуется проводить патч-тест перед широким использованием, особенно для людей с чувствительной кожей.

Салициловая кислота (Cas 69-72-7) может повысить чувствительность кожи к солнечному свету.
При использовании средств, содержащих салициловую кислоту (Cas 69-72-7), важно использовать солнцезащитный крем в течение дня, чтобы предотвратить солнечные ожоги и дальнейшее повреждение кожи.
Аллергические реакции могут включать зуд, отек или сыпь.

При возникновении таких реакций прекратите использование и обратитесь к врачу.
Несмотря на потенциальный тератогенный риск применения салициловой кислоты (Cas 69-72-7), косметическое применение препарата не представляет существенного риска.
При нагревании до разложения он выделяет едкий дым и раздражающие пары.

Если мазь с высокими концентрациями салициловой кислоты (Cas 69-72-7) используется местно, высокие уровни салициловой кислоты могут попасть в кровь, что требует гемодиализа, чтобы избежать дальнейших осложнений.
Некоторые люди могут быть более чувствительны к салициловой кислоте, испытывая покраснение, раздражение или сухость.

Чрезмерное использование продуктов, содержащих салициловую кислоту (Cas 69-72-7), или использование более высоких концентраций, чем рекомендуется, может привести к чрезмерной сухости и шелушению.
Очень важно следовать инструкциям по уходу за кожей и постепенно включать салициловую кислоту (Cas 69-72-7) в процедуру ухода за кожей.


Салициловая кислота (СА)
Салициловая кислота (SA) — органическое соединение формулы HOC6H4COOH.
Салициловая кислота (СК) обладает бактериостатическим, фунгицидным и кератолитическим действием.
Салициловая кислота (СК) не имеет запаха и цвета.


Номер CAS: 69-72-7
Номер ЕС: 200-712-3
Номер леев: MFCD00002439
Химическое название: 2 – Гидроксибензойная кислота.
Линейная формула: 2-(HO)C6H4CO2H.
Молекулярная формула: C7H6O3



2-гидроксибензойная кислота, 2-гидроксибензойная кислота, салициловая кислота, ацетилсалициловая кислота IMP C, ацетилсалициловая кислота, примесь C, FEMA 3985, салицикловая кислота, салициловая кислота, замедлитель TSA, салициловая кислота, 2-гидроксибензойная кислота, 69- 72-7, о -гидроксибензойная кислота, 2-карбоксифенол, о-карбоксифенол, Рутранекс, Салонил, Ретардер W, Дуоплант, Кералит, Псориацид-С-стифт, Фризона, Салигель, Ионил, Мыло салициловой кислоты, Стри-Декс, Верругон, Коллодий салициловой кислоты,
Бензойная кислота, 2-гидрокси-, 2-гидроксибензолкарбоновая кислота, Фенол-2-карбоновая кислота, Ортогидроксибензойная кислота, Салициловая кислота, Киселина салициловая, 2-гидроксибензойная кислота, CCRIS 6714, HSDB 672, AI3-02407, CHEBI:16914, BRN 0774890, NSC-180, UNII-O414PZ4LPZ, EINECS 200-712-3, O414PZ4LPZ, MFCD00002439, DTXSID7026368, № FEMA. 3985, CHEMBL424, MLS000069653, DTXCID206368, NSC180, K 537, EC 200-712-3, 29656-58-4, SMR000059163, Кислота, салициловая, орто-гидроксибензойная кислота, o гидроксибензойная кислота, 2-гидроксибензойная кислота A cid, Кислота, о-гидроксибензойная кислота , Кислота, 2-Гидроксибензойная, орто-гидроксибензойная кислота, Кислота, орто-гидроксибензойная, NSC629474, производное фенола, 7, Салициловая кислота (TN), SCHEMBL1967, Салициловая кислота [MI], Oprea1_040343, KBioSS_001428, BIDD:ER0602, NCGC001 59447-01, NCGC00159447-02, NCGC00159447-04, NCGC00159447-06, NCGC00257065-01, NCGC00259022-01, FT-0645123, FT-0674502, FT-0674503, H0206, H1342, салициловая кислота Кислота техническая, Unichem Salac, 2-гидроксибензойная кислота, 2 -Карбоксифенол, салициловая кислота, 2-гидроксибензойная кислота, салициловая кислота, ацетилсалициловая кислота IMP C, ацетилсалициловая кислота, примесь C, FEMA 3985, салицикловая кислота, салициловая кислота, замедлитель TSA, салициловая кислота, салициловая кислота, 2 гидроксибензойная кислота, Ачидо-Саличилико, Сб - Салициловая кислота, О-гидроксибензойная кислота, О-гидроксибензойная кислота, Салициловая кислота, Кислота, 2-гидроксибензойная кислота, Салициловая кислота, О-карбоксифенол, Препарат салициловой кислоты, Киселина Салициловая, Салициловый препарат, Кислота, Орто-гидроксибензойная кислота , Acido O-Idrossiбензойная кислота, Киселина 2-Гидроксибензойная кислота, Caswell № 731, Бензойная кислота, 2-Гидрокси- (10), 2-Карбоксифенол, 2-Гидроксибензолкарбоксилат, 2-Гидроксибензолкарбоновая кислота, 2-Гидроксибензоат, 2-Гидроксибензойная кислота, Бензокислота IC кислота, 2-гидрокси-, Бензойная кислота, о-гидрокси-, о-Карбоксифенол, о-Гидроксибензоат, о-Гидроксибензойная кислота, Ортогидроксибензойная кислота, Фенол-2-карбоксилат, Фенол-2-карбоновая кислота, Псориацид-S-Стифт, Салициловая кислота, Салицилат, Салициловая кислота, Салигель, Салонил, Транс-Вер-Сал, 2-гидроксибензойная кислота Кислота, 2-гидроксибензойная кислота, Кислота салициловая, Кислота, О-гидроксибензойная, Кислота, орто-гидроксибензойная, О-гидроксибензойная кислота, Орто-гидроксибензойная кислота , Ортогидроксибензойная кислота, Улучшенные обезболивающие средства для удаления мозолей, Улучшенные обезболивающие средства для удаления мозолей, Средство для удаления бородавок, Соединение W, Средство для удаления бородавок Дуофил, Дуоплант, Фризона, Ионил, Ионил плюс, К 537, К 557, Ретардер W, Рутранекс, Коллодий салициловой кислоты, Мыло салициловой кислоты, Стри-декс, СА, Бензойная кислота, 2-гидрокси-, о-Гидроксибензойная кислота, Фенол-2-карбоновая кислота, Псориацид-С-Стифт, Ретардер W, Рутранекс, Коллодий салициловой кислоты, Салонил , 2-гидроксибензойная кислота, салициловая кислота, кералит, киселина 2-гидроксибензоова, киселина салициловая, ортогидроксибензойная кислота, дуоплант, фризон, ионил, салигель, соединение W, 2-гидроксибензолкарбоновая кислота, 2-карбоксифенол, о-карбоксифенол, мозоли для облегчения боли средства для удаления мозолей, усовершенствованные обезболивающие средства для удаления мозолей, средство для удаления бородавок Clearaway, средства для удаления мозолей доктора Шолла, средство для удаления бородавок Duofil, Ionil plus, мыло с салициловой кислотой, Stri-Dex, бензойная кислота, о-гидрокси-, NSC 180, Trans-Ver-Sal , Domerine, Duofilm, Fostex, Pernox, салициловая кислота и серное мыло, Sebucare, Sebulex, компонент лечебных батончиков и кремов Fostex, компонент Keralyt, замедлитель SAX, компонент спрея для оказания первой помощи Solarcaine, компонент Tinver, 7681-06-3 , 8052-31-1, салициловая кислота, домерин (соль/смесь), дуофилм (соль/смесь), Fostex (соль/смесь), пернокс (соль/смесь), салициловая кислота и серное мыло (соль/смесь), Sebucare (Соль/Смесь), Себулекс (Соль/Смесь), компонент лечебных батончиков и кремов Fostex (Соль/Смесь), компонент Кералита (Соль/Смесь), Ретардер SAX (Соль/Смесь), компонент спрея для оказания первой помощи Соларкаин ( Соль/Смесь), компонент Тинвера (Соль/Смесь)



Салициловая кислота (СК) – соединение, полученное из коры ивы белой и листьев грушанки, а также полученное синтетическим путем.
Салициловая кислота (СК) обладает бактериостатическим, фунгицидным и кератолитическим действием.
Салициловая кислота (СК) — это метаболит, обнаруженный или вырабатываемый Escherichia coli.


Салициловая кислота (СК) представляет собой бета-гидроксикислоту, встречающуюся в растениях в виде природного соединения.
Салициловая кислота (СК) обладает прямой противовоспалительной активностью и действует как местное антибактериальное средство благодаря своей способности способствовать отшелушиванию.
Салициловая кислота (СК) представляет собой соединение, полученное из коры белой ивы и листьев грушанки.


Салициловая кислота (СК) обладает бактериостатическим, фунгицидным и кератолитическим действием.
Бесцветное твердое вещество с горьким вкусом. Салициловая кислота (СК) является предшественником и метаболитом аспирина (ацетилсалициловой кислоты).
Салициловая кислота (SA) является растительным гормоном и внесена в Перечень химических веществ Закона о контроле за токсичными веществами Агентства по охране окружающей среды (TSCA) как экспериментальный тератоген.


Название происходит от латинского salix, обозначающего иву, из которой первоначально была идентифицирована и получена салициловая кислота (SA).
Салициловая кислота (СК) входит в состав некоторых средств против прыщей.
Соли и эфиры салициловой кислоты (СК) известны как салицилаты.


Салициловая кислота (SA) представляет собой твердое вещество от белого до светло-коричневого цвета без запаха.
Салициловая кислота (SA) тонет и медленно смешивается с водой.
Салициловая кислота (SA) является полезным люминофором в вакуумном ультрафиолетовом спектральном диапазоне с почти постоянной квантовой эффективностью для длин волн от 10 до 100 нм.


Салициловая кислота (СК) флуоресцирует синим цветом при 420 нм.
Салициловую кислоту (СК) легко получить на чистой поверхности распылением насыщенного раствора соли в метаноле с последующим выпариванием.
Салициловая кислота (SA) — моногидроксибензойная кислота, представляющая собой бензойную кислоту с гидроксильной группой в орто-положении.


Салициловую кислоту (СК) получают из коры ивы белой и листьев грушанки.
Салициловая кислота (СК) играет роль противоинфекционного средства, противогрибкового средства, кератолитического препарата, ингибитора EC 1.11.1.11 (L-аскорбатпероксидазы), растительного метаболита, метаболита водорослей и растительного гормона.


Салициловая кислота (СК) представляет собой кислоту, сопряженную с салицилатом.
Салициловая кислота (СК) – липофильная моногидроксибензойная кислота.
Салициловая кислота (SA) — разновидность фенольной кислоты и бета-гидроксикислоты (BHA).


Бета-гидроксикислота встречается в растениях как природное соединение.
Эта бесцветная кристаллическая органическая кислота, салициловая кислота (SA), широко используется в органическом синтезе.
Салициловая кислота (СК) образуется в результате метаболизма салицина.


Салициловая кислота (СК) представляет собой кристаллическую органическую карбоновую кислоту, обладающую кератолитическими, бактериостатическими и фунгицидными свойствами.
Салициловую кислоту (СК) можно использовать в качестве антисептика и пищевого консерванта при употреблении в небольших количествах.
К салициловой кислоте (SA) присоединена карбоксильная группа, то есть COOH.


Салициловая кислота (СК) не имеет запаха и цвета.
Салициловая кислота (СК), вероятно, известна своим использованием в качестве важного ингредиента в средствах против прыщей местного действия.
Соли и эфиры салициловой кислоты (SA) являются салицилатами.


Салициловая кислота (СК) включена в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Салициловая кислота (СК) – самое безопасное и эффективное лекарственное средство, необходимое в системе здравоохранения.
Салициловая кислота (SA), также известная как 2-гидроксибензойная кислота, 2-карбоксифенол и о-гидроксибензойная кислота, имеет химическую формулу C7H6O3.


Салициловая кислота (SA) представляет собой твердое вещество от белого до светло-коричневого цвета без запаха с едким вкусом.
Салициловая кислота (СК) мало растворима в воде, поэтому при добавлении в воду тонет и медленно смешивается с ней в условиях окружающей среды.
Салициловая кислота (СК) используется при лечении инфекций бородавок.


Механизм действия салициловой кислоты (СК), с помощью которой специалисты лечат бородавки, аналогичен ее кератолитическому действию.
Во-первых, салициловая кислота (СК) обезвоживает клетки кожи, пораженные бородавками, и тем самым постепенно приводит к ее выведению из организма.
Салициловая кислота (СК) также активирует иммунную реакцию организма на инфекцию вирусных бородавок, инициируя легкую воспалительную реакцию.


Салициловая кислота (СК) – один из основных компонентов шампуней против перхоти.
Салициловая кислота (SA) также помогает удалить омертвевшие и шелушащиеся клетки кожи головы.
Салициловая кислота (СК) представляет собой моногидроксибензойную кислоту, бензойную кислоту с гидроксильной группой в орто-положении.


Салициловую кислоту (СК) получают из коры ивы белой и листьев грушанки.
Салициловая кислота (СК) играет роль противоинфекционного средства, противогрибкового средства, кератолитического средства, ингибитора EC 1.11.1.11 (L-аскорбатпероксидазы), растительного метаболита, метаболита водорослей и растительного гормона.


Салициловая кислота (SA) представляет собой кислоту, сопряженную с салицилатом.
Салициловая кислота (СК), также известная как о-гидроксибензойная кислота, представляет собой компонент, имеющий структуру, аналогичную β-гидроксикислоте, которая способна не только смягчать роговой слой, но и ослаблять роговые пробки, очищая поры, а также некоторые антибактериальное и противовоспалительное действие.


Салициловая кислота (СК) плохо растворима в воде, но легко растворима в органических растворителях, таких как этанол, эфир, пропанол и скипидар.
Салициловая кислота (СК) в природе содержится в коре ивы, листьях белого жемчуга и сладкой березы и является «противовоспалительным препаратом» растений.
Человечество уже давно открыло для себя лечебные свойства экстрактов растений ивы (природной салициловой кислоты (СК)).


На древних шумерских глиняных табличках есть записи об использовании листьев ивы для лечения артрита.
В старейшем медицинском тексте Древнего Египта, папирусе Эберса, отмечается, что болеутоляющие свойства сушеных листьев ивы были известны египтянам по крайней мере более 2000 лет до нашей эры.


Древнегреческий врач Гиппократ задокументировал лечебные свойства коры ивы еще в V веке до нашей эры.
Эти знания неоднократно цитировались известными греческими и римскими врачами, такими как Гален.
Салициловая кислота (СК), также известная как 2-карбоксифенол или 2-гидроксибензоат, принадлежит к классу органических соединений, известных как салициловые кислоты.


Это ортогидроксилированные бензойные кислоты.
Салициловая кислота (СК) существует у всех живых существ, от бактерий до растений и человека.
На основе обзора литературы было опубликовано значительное количество статей о салициловой кислоте (СК).


Салициловая кислота (СК), также называемая 2-гидробензойной или фенольной кислотой, представляет собой бесцветное вещество в виде кристаллов или порошка.
Салициловая кислота (СК) — один из наиболее часто используемых типов гидроксибензойной кислоты.
Фенольная кислота хорошо растворима в полярных растворителях органического происхождения, таких как диэтиловый эфир или этанол, но мало растворима в воде и сероуглероде.


Плотность салициловой кислоты (СК) — 1,44 г/см³, плавление происходит при 159°С, кипения — при 211°С.
Производство салициловой кислоты (СК) основано на реакции Кольбе-Шмитта: карбоксилировании фенолята натрия под воздействием углекислого газа с созданием необходимого давления и температуры в течение 8-10 часов.


Выпускаются две марки продукта: А – для приготовления лекарственных средств, Б – для других областей применения.
Химическая формула салициловой кислоты (СК) — C7H6O3.
Салициловая кислота (СК) представляет собой натуральный экстракт коры ивы, хорошо известный как противовоспалительное и антиноцицептивное средство и близкий по структуре аналог ацетилсалициловой кислоты (аспирина).


Салициловая кислота (СК) представляет собой повсеместно распространенный растительный гормон со многими регуляторными функциями, участвующими в механизмах местной устойчивости к болезням и системной приобретенной устойчивости.
Противовоспалительное и антиноцицептивное действие салициловой кислоты (СК) и ее производных у животных обусловлено ингибированием активности ферментов ЦОГ-1 и ЦОГ-2 (циклооксигеназы) и подавлением биосинтеза простагландинов.


Салициловая кислота (СК) также представляет интерес в качестве исходного материала для органического синтеза более сложных ЦОГ-супрессоров и других химических структур.
Салициловая кислота (SA) (от латинского salix, ива) представляет собой моногидроксибензойную кислоту, разновидность фенольной кислоты и бета-гидроксикислоту.
Салициловая кислота (СК) имеет формулу C7H6O3.


В начале (1966 г.) процесса биосинтеза исследователи из Kerr-McGee Oil Industries (ныне часть Andarko Petroleum) получили салициловую кислоту (СК) путем микробного разложения нафталина.
Салициловую кислоту (СК) в настоящее время коммерчески синтезируют из фенилаланина.


Ацетилсалициловая кислота (аспирин), пролекарство салициловой кислоты (СК), производится совершенно другим способом.
Любопытно, что салициловая кислота (СК) также является метаболитом аспирина.
Салициловая кислота (СК) и ее эфиры используются в качестве пищевых консервантов, в продуктах по уходу за кожей и другой косметике, а также в лекарствах для местного применения.


В 2015 году Дж. Л. Дангл, С. Л. Лебейс и его коллеги из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл обнаружили, что нативная салициловая кислота (СК) играет роль в определении того, какие микробы находятся в корневом микробиоме Arabidopsis thaliana, сорняка, который растет в Европе и Азии.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (SA):
Использование в производстве: Салициловая кислота (СК) используется в качестве пищевого консерванта, бактерицида и антисептика.
Салициловая кислота (СК) используется при производстве других фармацевтических препаратов, в том числе 4-аминосалициловой кислоты, сандульпирида и ландетимида (через салетамид).
Салициловая кислота (СК) уже давно является ключевым исходным материалом для производства ацетилсалициловой кислоты (аспирина).


Аспирин (ацетилсалициловая кислота или АСК) получают этерификацией фенольной гидроксильной группы салициловой кислоты (СК) ацетильной группой уксусного ангидрида или ацетилхлорида.
АСК является стандартом, с которым сравнивают все другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).


В ветеринарии эту группу препаратов в основном используют для лечения воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Субсалицилат висмута, соль висмута и салициловой кислоты (СА), «проявляет противовоспалительное действие (за счет салициловой кислоты), а также действует как антацид и мягкий антибиотик».


Это активный ингредиент средств для облегчения состояния желудка, таких как пепто-бисмол и некоторые составы каопектата.
Другие производные включают метилсалицилат, используемый в качестве линимента для облегчения боли в суставах и мышцах, и холинсалицилат, используемый местно для облегчения боли при язвах во рту.


Аминосалициловая кислота используется для индукции ремиссии при язвенном колите и в качестве противотуберкулезного средства, часто назначаемого в сочетании с изониазидом.
Соли салициловой кислоты (СА) — салицилаты — используются в качестве анальгетиков.


Салициловая кислота (СК) используется в следующих продуктах: удобрениях, косметике и средствах личной гигиены, лабораторных химикатах и лекарствах.
Салициловая кислота (СК) используется в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, здравоохранении, научных исследованиях и разработках.
Салициловая кислота (SA) используется в жидкостях/моющих средствах для машинной мойки, средствах по уходу за автомобилем, красках, покрытиях или клеях, ароматизаторах, освежителях воздуха, охлаждающих жидкостях в холодильниках и масляных электрических обогревателях.


Салициловая кислота (СК) особенно используется в фармацевтической промышленности.
Наиболее часто салициловую кислоту (СК) используют при приготовлении анальгетика аспирина, который представляет собой ацетилированное производное салициловой кислоты (СК).
Другой анальгетик, образующийся из него, — метилсалицилат, этерифицированный продукт салициловой кислоты (СК).


Оба эти анальгетика используются для лечения головной боли и других болей в теле.
Салициловая кислота (СК) также используется как средство с мягким антисептическим действием, известное как бактериостатическое средство.
Салициловая кислота (СК) не убивает существующие бактерии и, следовательно, не является антибактериальным средством, но предотвращает рост бактерий везде, где бы они ни применялись.


Общее использование и применение салициловой кислоты (SA): лечение различных незначительных кожных заболеваний, пищевой консервант, аналитический реагент, промышленность, производство продуктов питания и напитков, фармацевтика, а также исследования и разработки/лаборатории.
Салициловая кислота (SA) представляет собой белое твердое вещество, впервые выделенное из коры ивы (Salix spp.), от которого она получила свое название.


Салициловая кислота (СК) используется в полупроводниках, наночастицах, фоторезистах, смазочных маслах, поглотителях УФ-излучения, клеях, коже, очистителях, красках для волос, мыле, косметике, обезболивающих, анальгетиках, антибактериальных средствах, лечении перхоти, гиперпигментированной кожи, дерматофитии стоп, онихомикоз, остеопороз, бери-бери, фунгицидные заболевания кожи, аутоиммунные заболевания.


В медицине препараты на основе салициловой кислоты (СК) применяют как жаропонижающее, антисептическое, противоревматическое и противотуберкулезное средство, оказывающее обезболивающее и противовоспалительное действие.
Это аспирин, салициламид, парааминосалициловая кислота, паста Лассара, препараты для лечения мозолей, мази, присыпки.


На пищевых предприятиях салициловую кислоту (СК) применяют в качестве антисептика при производстве консервов.
Салициловую кислоту (СК) добавляют как компонент в косметические средства.
Его антибактериальные и отшелушивающие свойства позволяют салициловой кислоте (СК) смягчать и удалять ороговевший верхний слой кожи.


Салициловая кислота (SA) используется в качестве реагента и индикатора в химических реакциях. Салициловая кислота (SA), GR 99%+ Cas 69-72-7 - используется в качестве стандарта сравнения при количественном определении салицилатов методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии. (ОФ-ВЭЖХ).
И масло грушанки (метил-2-гидроксибензоат), и салициловая кислота (СА) (2-гидроксибензойная кислота) широко используются в качестве фармацевтических препаратов.


Производство аспирина из салициловой кислоты (СК) имеет большое значение.
В промышленности салициловую кислоту (СК) производят при высокой температуре и давлении из натриевой соли фенола и диоксида углерода, годовой объем производства по всему миру составляет около 50 000 тонн.


Салициловая кислота (СК) также встречается во многих видах растений в виде свободной кислоты или ее эфиров.
Салициловую кислоту (СК) можно получить из метил-2-гидроксибензоата, который получают в виде масла грушанки путем дистилляции листьев Gaultheria procunbers.


-Медицинское применение салициловой кислоты (СК):
Салициловая кислота (СК) в качестве лекарства обычно используется для удаления наружного слоя кожи.
Таким образом, салициловая кислота (СК) используется для лечения бородавок, псориаза, обыкновенных угрей, стригущего лишая, перхоти и ихтиоза.
Как и другие гидроксикислоты, салициловая кислота (СК) входит в состав многих продуктов по уходу за кожей для лечения себорейного дерматита, прыщей, псориаза, мозолей, мозолей, волосяного кератоза, черного акантоза, ихтиоза и бородавок.



ФУНКЦИИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (СК):
*Лечение прыщей, лечение прыщей - Салициловая кислота (СК) жирорастворима, может проникать глубоко в поры, растворять жир и очищать сальные железы; его кислотность может растворять затвердевшее масло и кератин, что позволяет ослабить кератиновые пробки в волосяных фолликулах, а также обладает мягкими противовоспалительными свойствами. воспалительное и антибактериальное действие.

*Кондиционирование кератина и улучшение фотостарения кожи. Салициловая кислота (SA) оказывает двустороннее регулирующее кератин действие и может удалять старый кератин, поэтому у некоторых пациентов может наблюдаться небольшое шелушение, но это проявление обновления кератина, и оно не подходит для незрелое ороговение.

Напротив, клетки рогового слоя способствуют кератинизации и созреванию.
Длительное воздействие солнечного света может вызвать утолщение кератина кожи, гипертрофию кожи, углубление кожных борозд, выпячивание кожных валиков, образование толстых и глубоких морщин, поэтому салициловая кислота (СК) может улучшить старение кожи, вызванное воздействием солнца.

*Противовоспалительное и бактерицидное - местное применение Салициловой кислоты (СК) оказывает разную степень противовоспалительного, вяжущего и противозудного действия при себорейном дерматите, папулопустулезном розацеа и фолликулите.
Противовоспалительный эффект аспирина обусловлен салициловой кислотой (СК), образующейся после разложения в организме; и салициловая кислота (СК) обладает определенной бактерицидной способностью широкого спектра действия и эффективна против многих бактерий и грибов.

* Отбеливание, устранение пигментации. Салициловая кислота (СК) проникает в поры, растворяет стареющие кератиноциты, осветляет пигментацию и усиливает метаболизм клеток кожи.

Салициловая кислота (SA) может растворять связь между кутином кожи, отпадать кутикулу, удалять чрезмерно толстую кутикулу, стимулировать эпидермальный метаболизм, омолаживать и отбеливать кожу, предотвращать образование следов прыщей, удалять уже появившиеся следы прыщей. произошло и может предотвратить повреждение УФ-излучением и фотостарение.



ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (СК):
Салициловая кислота (СК) встречается в растениях в виде свободной салициловой кислоты (СК), ее карбоксилированных эфиров и фенольных гликозидов.
Некоторые исследования показывают, что люди метаболизируют салициловую кислоту (СК) в измеримых количествах из этих растений.
Напитки и продукты с высоким содержанием салицилатов включают пиво, кофе, чай, многочисленные фрукты и овощи, сладкий картофель, орехи и оливковое масло. Мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, сахар, хлеб и крупы имеют низкое содержание салицилатов.
У некоторых людей с чувствительностью к пищевым салицилатам могут наблюдаться симптомы аллергической реакции, такие как бронхиальная астма, ринит, желудочно-кишечные расстройства или диарея, поэтому им может потребоваться диета с низким содержанием салицилатов.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (СК):
*Образование аспирина:
В фармацевтической промышленности наиболее важной реакцией, связанной с использованием салициловой кислоты (СК), является производство аспирина, т.е. ацетилсалициловой кислоты.

Салициловая кислота (СК) – одно из наиболее часто используемых анальгетиков и кроворазжижающих средств.
В этой реакции салициловая кислота (SA) реагирует с уксусным ангидридом.
Это приводит к ацетилированию гидроксильной группы, присутствующей в салициловой кислоте (SA), что приводит к образованию ацетилсалициловой кислоты, т.е. аспирина.

Уксусная кислота производится как побочный продукт этой реакции.
Он также присутствует в качестве одной из примесей при крупномасштабном производстве аспирина.
Эти примеси необходимо удалить из полученной смеси продуктов с помощью нескольких процессов очистки.

*Реакция этерификации:
Поскольку салициловая кислота (SA) является органической кислотой, она вступает в реакцию с группами органических спиртов с образованием нового органического химического класса, подобного сложному эфиру.
Когда салициловая кислота (SA) реагирует с метанолом в кислой среде, предпочтительно с серной кислотой, в присутствии тепла, происходит реакция дегидратации с потерей иона воды -OH-.

Этот ион теряется из функциональной группы карбоновой кислоты, присутствующей в молекуле салициловой кислоты (SA), а ион H+ теряется в результате депротонирования молекулы метанола, что приводит к образованию метилсалицилата (сложного эфира).



СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (СК):
Существует два наиболее распространенных метода получения салициловой кислоты (СК):

*От Фенола:
Когда фенол реагирует с гидроксидом натрия, салициловая кислота (SA) образует феноксид натрия.
Феноксид натрия затем подвергается перегонке и обезвоживанию.

За этим процессом следует реакция карбоксилирования диоксидом углерода, в результате которой образуется салицилат натрия, т.е. соль салициловой кислоты (СК).
Затем эта соль подвергалась дальнейшей реакции с ионом кислоты или гидроксония или любым другим веществом, обозначающим протон, с получением салициловой кислоты (SA).

*Из метилсалицилата:
Метилсалицилат, также известный как масло грушанки, в фармацевтической промышленности обычно называют анальгетиком.
Он используется для получения салициловой кислоты (СК).

В этой реакции метилсалицилат взаимодействует с гидроксидом натрия (NaOH), что приводит к образованию промежуточной натриевой соли салициловой кислоты (SA).
Эта кислота называется динатриевым салицилатом, который при дальнейшей реакции с серной кислотой приводит к образованию салициловой кислоты (СК).



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (СК):
Салициловая кислота (СК) при комнатной температуре представляет собой бесцветные кристаллы без запаха игольчатой формы.
Вкус салициловой кислоты (СК) едкий.
Точка кипения и плавления салициловой кислоты (SA) составляют 211°C и 315°C соответственно.

Молекула салициловой кислоты (СК) имеет два донора водородных связей и три акцептора водородных связей.
Температура вспышки салициловой кислоты (СК) составляет 157°С.
Из-за липофильной природы салициловой кислоты (СК) ее растворимость в воде очень низкая, т.е. 1,8 г/л при 25°С.

Салициловая кислота (СК) растворима в органических растворителях, таких как четыреххлористый углерод, бензол, пропанол, этанол и ацетон.
Плотность салициловой кислоты (СК) составляет 1,44 при 20°С.
Давление паров салициловой кислоты (СК) составляет 8,2×105 мм рт.ст. при 25°C.
Салициловая кислота (СК) имеет тенденцию обесцвечиваться под воздействием прямых солнечных лучей из-за ее фотохимического разложения.

Теплота сгорания салициловой кислоты (СК) составляет 3,026 мДж/моль при 25°С.
pH насыщенного раствора салициловой кислоты (СК) составляет 2,4.
Значение pka салициловой кислоты (SA), т.е. константа диссоциации, составляет 2,97.



СТРУКТУРА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (СК):
Структурная формула салициловой кислоты (SA) — C6H4(OH)COOH.
Химическую формулу салициловой кислоты (СК) также можно записать как C7H6O3 в конденсированной форме.
Название салициловой кислоты (SA) по ИЮПАК — 2-гидроксибензойная кислота.

Салициловая кислота (SA) имеет гидроксильную группу, т.е. группу -ОН, присоединенную в орто-положении по отношению к карбоновой кислоте.
Эта группа COOH присутствует в бензольном кольце.
Молекулярная масса или молярная масса салициловой кислоты (SA) составляет 138,12 г/моль.

Все атомы углерода, присутствующие в бензольном кольце салициловой кислоты (SA), находятся в состоянии sp2-гибридизации.
Салициловая кислота (СК) образует внутримолекулярную водородную связь.
В водном растворе салициловая кислота (SA) диссоциирует, теряя протон карбоновой кислоты.

Образующийся карбоксилат-ион, т.е. -COO-, подвергается межмолекулярному взаимодействию с атомом водорода гидроксильной группы, т.е. -OH.
Салициловая кислота (СК) приводит к образованию внутримолекулярной водородной связи.



ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (СК):
Коммерческие продавцы готовят салицилат натрия путем обработки фенолята натрия (натриевой соли фенола) диоксидом углерода при высоком давлении (100 атм) и высокой температуре (115 °C) — метод, известный как реакция Кольбе-Шмитта. Подкисление продукта серной кислотой дает салициловую кислоту (СК):
В лабораторных масштабах салициловую кислоту (СК) также можно получить гидролизом аспирина (ацетилсалициловой кислоты) или метилсалицилата (масла грушанки) сильной кислотой или основанием; эти реакции обращают вспять коммерческий синтез этих химикатов.



РЕАКЦИИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (СК):
При нагревании салициловая кислота (СК) превращается в фенилсалицилат:
2 HOC6H4CO2H → C6H5O2C6H4OH + CO2 + H2O
Дальнейшее нагревание дает ксантон.
Салициловая кислота (SA) в качестве сопряженного основания является хелатирующим агентом, обладающим сродством к железу (III).
Салициловая кислота (СК) медленно разлагается до фенола и углекислого газа при 200–230 °С:
C6H4OH(CO2H) → C6H5OH + CO2



ПРОИЗВОДСТВО И ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (СК):
Биосинтез:
Салициловая кислота (СК) биосинтезируется из аминокислоты фенилаланина.
У Arabidopsis thaliana салициловая кислота (СК) может синтезироваться фенилаланин-независимым путем.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (СК):
Салициловая кислота (СК) модулирует ферментативную активность ЦОГ-1, уменьшая образование провоспалительных простагландинов.
Салицилат может конкурентно ингибировать образование простагландинов. Противоревматическое (нестероидное противовоспалительное) действие салицилата является результатом его обезболивающего и противовоспалительного механизмов.

Салициловая кислота (СК) при нанесении на поверхность кожи способствует более быстрому отшелушиванию клеток эпидермиса, предотвращая закупорку пор и предоставляя место для роста новых клеток.
Салициловая кислота (СК) ингибирует окисление уридин-5-дифосфоглюкозы (УДФГ) конкурентно с НАДН и неконкурентно с УДФГ.

Салициловая кислота (СК) также конкурентно ингибирует перенос глюкуронильной группы уридин-5-фосфоглюкуроновой кислоты на фенольный акцептор.
Замедляющее заживление ран действие салицилатов, вероятно, обусловлено главным образом их ингибирующим действием на синтез мукополисахаридов.



ИСТОРИЯ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (СА):
Иву издавна использовали в лечебных целях.
Диоскорид, чьи сочинения пользовались большим влиянием на протяжении более 1500 лет, использовал «итею» (которая, возможно, была разновидностью ивы) для лечения «болезненной кишечной непроходимости», противозачаточных средств, для «тех, кто харкает кровью», для удаления мозолей. и мозоли, а также наружно как «теплый компресс от подагры».
Уильям Тернер в 1597 году повторил это, сказав, что кора ивы, «сожженная дотла и пропитанная уксусом, удаляет мозоли и другие подобные образования на ступнях и пальцах ног».

Некоторые из этих лекарств могут описывать действие салициловой кислоты (СК), которую можно получить из салицина, содержащегося в иве.
Салициловую кислоту (СК) использовали в Европе и Китае для лечения этих состояний.
Это средство упоминается в текстах Древнего Египта, Шумера и Ассирии.

Чероки и другие коренные американцы используют настой коры от лихорадки и в других лечебных целях.
В 2014 году археологи обнаружили следы салициловой кислоты (СА) на фрагментах керамики седьмого века, найденных в восточно-центральной части Колорадо.
Преподобный Эдвард Стоун, викарий из Чиппинг-Нортона, Оксфордшир, Англия, сообщил в 1763 году, что кора ивы эффективно снижает температуру.

Экстракт коры ивы, названный салицином, в честь латинского названия белой ивы (Salix alba), был выделен и назван немецким химиком Иоганном Андреасом Бюхнером в 1828 году.
Большее количество вещества было выделено в 1829 году французским фармацевтом Анри Леру.

Раффаэле Пириа, итальянский химик, смог превратить это вещество в сахар и второй компонент, который при окислении становится салициловой кислотой (СК).
Салициловую кислоту (СК) также выделили из травы лабазника лабазника (Filipendula ulmaria, ранее классифицировавшегося как Spiraea ulmaria) немецкими исследователями в 1839 году.
Экстракт салициловой кислоты (СК) вызывает проблемы с пищеварением, такие как раздражение желудка, кровотечение, диарея и даже смерть при употреблении в высоких дозах.

В 1874 году шотландский врач Томас Маклаган экспериментировал с салицином для лечения острого ревматизма, имевший значительный успех, о чем он сообщил в журнале «Ланцет» в 1876 году.
Тем временем немецкие ученые попробовали салицилат натрия с меньшим успехом и более серьезными побочными эффектами.

В 1979 году было обнаружено, что салицилаты участвуют в индуцированной защите табака от вируса табачной мозаики.
В 1987 году салициловая кислота (СК) была идентифицирована как долгожданный сигнал, который заставляет термогенные растения, такие как лилия вуду, Sauromatum Guttatum, выделять тепло.



Салициловая кислота (SA), ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА:
Был идентифицирован ряд белков, которые взаимодействуют с SA в растениях, особенно белки, связывающие салициловую кислоту (SA) (SABP) и гены NPR (неэкспрессоры генов, связанных с патогенезом), которые являются предполагаемыми рецепторами.
Салициловая кислота (СК) является эффективным ингибитором активности ЦОГ-2 в концентрациях, значительно меньших тех, которые необходимы для ингибирования активации NF-κB (20 мг/мл).

Салициловая кислота (СК) ингибирует высвобождение простагландина Е2 при совместном применении с интерлейкином 1β в течение 24 часов со значением IC50 5 мкг/мл, эффект, который не зависит от активации NF-κB или транскрипции или трансляции ЦОГ-2.
Салициловая кислота (СК) остро (30 мин) также вызывает зависимое от концентрации ингибирование активности ЦОГ-2, измеренное в присутствии 0, 1 или 10 мкМ экзогенной арахидоновой кислоты.

Напротив, когда экзогенная арахидоновая кислота увеличивается до 30 мкМ, салициловая кислота (СК) становится очень слабым ингибитором активности ЦОГ-2 с IC50 >100 мкг/мл.
При добавлении вместе с IL-1β в течение 24 часов салициловая кислота (SA) вызывает зависимое от концентрации ингибирование высвобождения PGE2 с кажущимся значением IC50 примерно 5 мкг/мл.

Способность салициловой кислоты (СК) напрямую ингибировать активность ЦОГ-2 в клетках А549 тестируют после 30-минутного периода воздействия с последующим добавлением различных концентраций экзогенной арахидоновой кислоты (1, 10 и 30 мкМ).
Салициловая кислота (СК) вызывает зависимое от концентрации ингибирование активности ЦОГ-2 в отсутствие добавленной арахидоновой кислоты или в присутствии 1 или 10 мкМ экзогенного субстрата с кажущимся значением IC50 примерно 5 мкг/мл.

Однако когда те же эксперименты проводятся с использованием 30 мкМ арахидоновой кислоты, салициловая кислота (СК) является неэффективным ингибитором активности ЦОГ-2 с кажущимся значением IC50 более 100 мкг/мл и достигает максимального ингибирования менее чем 50%.



Салициловая кислота (SA), РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГОРМОН:
Салициловая кислота (СК) представляет собой фенольный фитогормон, который содержится в растениях и участвует в росте и развитии растений, фотосинтезе, транспирации, поглощении и транспорте ионов.

Салициловая кислота (СК) участвует в эндогенной передаче сигналов, опосредуя защиту растений от патогенов.
Салициловая кислота (СК) играет роль в устойчивости к патогенам (т.е. системной приобретенной устойчивости), индуцируя выработку белков, связанных с патогенезом, и других защитных метаболитов.

Защитная сигнальная роль салициловой кислоты (СК) наиболее четко продемонстрирована в экспериментах, в которых она устранена: Delaney et al. 1994, Гаффни и др. 1993, Лоутон и др. 1995, и Верноой и др. 1994 г. использовали Nicotiana tabacum или Arabidopsis, экспрессирующие nahG, в качестве салицилатгидроксилазы.
Инокуляция патогена не приводила к обычно высоким уровням салициловой кислоты (СК), SAR не вырабатывался, и гены PR не экспрессировались в системных листьях. Действительно, испытуемые были более восприимчивы к вирулентным – и даже обычно авирулентным – патогенам.

Экзогенно салициловая кислота (СК) может способствовать развитию растений за счет ускорения прорастания семян, цветения почек и созревания плодов, хотя слишком высокая концентрация салициловой кислоты (СК) может отрицательно регулировать эти процессы развития.

Летучий метиловый эфир салициловой кислоты (СА), метилсалицилат, также может диффундировать по воздуху, облегчая общение между растениями.
Метилсалицилат поглощается устьицами близлежащего растения, где он может вызвать иммунный ответ после преобразования обратно в салициловую кислоту (СК).



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (СК):
Формула: C7H6O3
Молекулярный вес: 138,12 г/моль.
CAS-номер. : 69-72-7
EC-номер. : 200-712-3
Физическое состояние: порошок кристаллический
Белый цвет
Запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 158–160 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 211 °C при 27 гПа.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности:
Нижний предел взрываемости: 1,1 %(В)
Температура вспышки 157 °C – в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: 2,4 при 20 °C

Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: 2,25 при 25 °C - Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: 1 гПа при 114 °C.
Плотность: 1,44 г/см3 при 20°С
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Химическое название: 2 – Гидроксибензойная кислота.
Молекулярная формула: C7H6O3.
Молекулярный вес: 138,1
Описание : Белый/бесцветный кристаллический порошок/игольчатые кристаллы.

Номер CAS: 69-72-7
КАС: 69-72-7
ПФ: C7H6O3
МВт: 138,12
ЭИНЭКС: 200-712-3
Мол Файл: 69-72-7.mol
Салициловая кислота: химические свойства
Температура плавления: 158-161 °C (лит.).
Точка кипения: 211 °C (лит.)
плотность: 1,44
плотность пара: 4,8 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 1 мм рт. ст. (114 °C)
показатель преломления: 1565
ФЕМА: 3985 | 2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА
Фп: 157 °С
температура хранения: 2-8°C
растворимость: этанол: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
пка: 2,98 (при 25 ℃ )

форма: Твердый
цвет: от белого до почти белого
Диапазон pH: от нулевой флуоресценции (2,5) до темно-синей флуоресценции 0 (4,0).
Запах: на уровне 100,00 %. слабый фенольный ореховый привкус
рН: 3,21 (1 мМ раствор); 2,57 (10 мМ раствор); 2,02 (100 мМ раствор);
Тип запаха: ореховый
Растворимость в воде: 1,8 г/л (20 ºC).
Чувствительный: светочувствительный
λмакс: 210 нм, 234 нм, 303 нм
Мерк: 148 332
Номер JECFA: 958
Сублимация: 70 ºC
БРН: 774890
Стабильность: Стабильная.
InChIKey: YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N

ЛогП: 2.01
Ссылка на базу данных CAS: 69-72-7 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Бензойная кислота, 2-гидрокси-(69-72-7)
Система регистрации веществ EPA: Салициловая кислота (69-72-7)
Название ИЮПАК: 2-гидроксибензойная кислота.
Молекулярный вес: 138,12
Молекулярная формула: C7H6O3
Канонические УЛЫБКИ: C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)O
ИнХИ: ИнХИ=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChIKey: YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Точка кипения: 211 ℃ (20 мм рт.ст.)
Точка плавления: 154-156 ℃
Температура вспышки: 157°C
Чистота: > 98 %
Плотность: 1,44 г/см3

Растворимость: Растворимость (мас.%):
четыреххлористый углерод 0,262 (25 °С);
бензол 0,775 (25°С); пропанол 27,36 (21 °С);
абсолютный этанол 34,87 (21°С); ацетон 396 (23 °С)
Внешний вид: Белый подер
Хранение: Хранить при РТ.
ЭИНЭКС: 200-712-3
Коды опасности: Xn
Код ТН ВЭД: 2918211000
Лог Р: 1,09040
лей: MFCD00002439
pH: pH насыщенного раствора: 2,4.
ПСА: 57,53
Стандарт качества: Стандарт предприятия
Индекс преломления: 1,565
Заявления о рисках: R22; Р36/37/38; Р41

РТЕКС: VO0525000
Заявления о безопасности: S26-S37/39
Стабильность: Стабильная.
Плотность пара: 4,8
Давление пара: 1 мм рт. ст. (114 °C)
Запах: Почти без запаха.
Диапазон плавления: от 158,5°C до 161,0°C.
Внешний вид решения/
Четкость и цвет раствора: Проходит тест согласно BP/IP.
Тяжелые металлы: 20 частей на миллион (макс.)
Сульфатная зола/остаток при возгорании: 0,1% по массе (IP/BPLimit) / 0,05% по массе (предел USP)
Хлорид: 125 ppm (макс.) IP/100 ppm (макс.) BP
Сульфат: 0,02% (макс.) IP/140 ppm USP
Родственное вещество: Соответствует тесту BP.
Потеря высыхания: 0,5% (макс.) BP

Железо: 2 ppm (макс.) IP
Молекулярный вес: 138,12 г/моль
XLogP3: 2.3
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций: 1
Точная масса: 138,031694049 г/моль.
Моноизотопная масса: 138,031694049 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 57,5 Å ²
Количество тяжелых атомов: 10
Официальное обвинение: 0
Сложность: 133
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0

Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Номер CAS: 69-72-7
Номер ЕС: 200-712-3
Формула Хилла: C₇H₆O₃.
Химическая формула: HOC₆H₄COOH.
Молярная масса: 138,12 г/моль
Код ТН ВЭД: 2918 21 10
Температура кипения: 211 °C (1013 гПа).
Плотность: 1,44 г/см3 (20 °C)
Температура вспышки: 157 °С.
Температура воспламенения: 500 °С
Температура плавления: 158–160 °С.
Значение pH: 2,4 (H₂O, 20 °C) (насыщенный раствор)
Давление пара: 1 гПа (114 °C)
Насыпная плотность: 400 - 500 кг/м3
Растворимость: 2 г/л
Химическая формула: C7H6O3.
Молярная масса: 138,122 g/mol
Внешний вид: кристаллы от бесцветного до белого цвета.

Запах: Без запаха
Плотность: 1,443 г/см3 (20 °C)
Температура плавления: 158,6 ° C (317,5 ° F; 431,8 К).
Точка кипения: 211 ° C (412 ° F; 484 К) при 20 мм рт. ст.
Условия сублимации: Сублимируется при 76 °C.
Растворимость в воде:
1,24 г/л (0 °С)
2,48 г/л (25 °С)
4,14 г/л (40 °С)
17,41 г/л (75 °С)
77,79 г/л (100 °С)
Растворимость: растворим в эфире, CCl4, бензоле, пропаноле,
ацетон, этанол, скипидар, толуол
Растворимость в бензоле:
0,46 г/100 г (11,7 °С)
0,775 г/100 г (25 °С)
0,991 г/100 г (30,5 °С)
2,38 г/100 г (49,4 °С)
4,4 г/100 г (64,2 °С)

Растворимость в хлороформе:
2,22 г/100 мл (25 °С)
2,31 г/100 мл (30,5 °С)
Растворимость в метаноле:
40,67 г/100 г (-3 °С)
62,48 г/100 г (21 °С)
Растворимость в оливковом масле: 2,43 г/100 г (23 °C).
Растворимость в ацетоне: 39,6 г/100 г (23 °C).
журнал Р: 2,26
Давление пара: 10,93 мПа
Кислотность (рКа):
2,97 (25 °С)
13,82 (20 °С)
УФ-видимый (λмакс): 210 нм, 234 нм, 303 нм (4 мг/дл в этаноле)
Магнитная восприимчивость (χ): −72,23•10–6 см3/моль
Показатель преломления (nD): 1,565 (20 °C)
Дипольный момент: 2,65 Д

Термохимия:
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): −589,9 кДж/моль
Стандартная энтальпия сгорания (ΔcH ⦵ 298): -3,025 МДж/моль
КАС: 69-72-7
ПФ: C7H6O3
МВт: 138,12
ЭИНЭКС: 200-712-3
Мол Файл: 69-72-7.mol
Химические свойства салициловой кислоты
Температура плавления: 158-161 °C (лит.).
Точка кипения: 211 °C (лит.)
плотность: 1,44
плотность пара: 4,8 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 1 мм рт. ст. (114 °C)
показатель преломления: 1565
ФЕМА: 3985 | 2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА
Фп: 157 °С

температура хранения: 2-8°C
растворимость: этанол: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
пка: 2,98 (при 25 ℃ )
форма: Твердый
цвет: от белого до почти белого
Диапазон pH: от нулевой флуоресценции (2,5) до темно-синей флуоресценции 0 (4,0).
Запах: на уровне 100,00 %. слабый фенольный ореховый привкус
рН: 3,21 (1 мМ раствор); 2,57 (10 мМ раствор); 2,02 (100 мМ раствор);
Тип запаха: ореховый
Растворимость в воде: 1,8 г/л (20 ºC).
Чувствительный: светочувствительный
λмакс: 210 нм, 234 нм, 303 нм
Мерк: 148 332
Номер JECFA: 958
Сублимация: 70 ºC
БРН: 774890
Стабильность:: Стабильный. С
вещества, которых следует избегать, включают окислители, сильные основания, йод, фтор.
Чувствителен к свету.

InChIKey: YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: 2.01
Ссылка на базу данных CAS: 69-72-7 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Бензойная кислота, 2-гидрокси-(69-72-7)
Система регистрации веществ EPA: Салициловая кислота (69-72-7)
ИЮПАК: САЛИЦИЛИКАЦИД
Номер CAS: 69-72-7
Молекулярный вес: 138,122
Формула: C7H6O3
УЛЫБКИ: OC(=O)C1=C(O)C=CC=C1
Предпочтительное название IUPAC: 2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА.
InChIKey: InChIKey=YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Точка плавления: 158°C.
Белый цвет
рН: 3,6
Точка кипения: 211°С.
Вес формулы: 138,12 г/моль
Давление пара: 0,3 мбар 95
Физическая форма: Твердая

Номер CAS: 69-72-7
Номер ЕС: 200-712-3
Формула Хилла: C₇H₆O₃.
Химическая формула: HOC₆H₄COOH.
Молярная масса: 138,12 г/моль
Код ТН ВЭД: 2918 21 10
Температура кипения: 211 °C (1013 гПа).
Плотность: 1,44 г/см3 (20 °C)
Температура вспышки: 157 °С.
Температура воспламенения: 500 °С
Температура плавления: 158–160 °С.
Значение pH: 2,4 (H₂O, 20 °C) (насыщенный раствор)
Давление пара: 1 гПа (114 °C)
Насыпная плотность: 400 - 500 кг/м3
Растворимость: 2 г/л
Номер CAS: 69-72-7
вес : 138,1207
Моноизотопный: 138.031694058.
Ключ InChI: YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N

ИнХИ: ИнХИ=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Название ИЮПАК: 2-гидроксибензойная кислота.
Традиционное название ИЮПАК: салициловая кислота.
Химическая формула: C7H6O3.
УЛЫБКИ: OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Внешний вид: белый порошок (приблизительно).
Анализ: от 99,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура плавления: от 158,00 до 161,00 °C. @ 760,00 мм рт. ст.
Температура кипения: 211,00 °С. @ 20,00 мм рт. ст.
Точка кипения: от 336,00 до 337,00 °C. @ 760,00 мм рт. ст.
Давление пара: 1,000000 мм рт. ст. при 114,00 °C.
Плотность пара: 4,8 (воздух = 1)
Температура вспышки: > 212,00 °F. ТСС (> 100,00 °С.)
logP (н/в): 2,260
Растворим в: спирте
вода, 3808 мг/л при 25 °C (расчетное значение)
вода, 2240 мг/л при 25 °C (эксп.)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (СК):
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
Вызовите врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Проконсультируйтесь с врачом.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
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 САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (SA):
-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 САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (СА):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (SA):
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
защитная одежда
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ С САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ (SA):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
Хранить при комнатной температуре.
Светочувствительный



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




САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ПОРОШОК
ОПИСАНИЕ:
Порошок салициловой кислоты ≥99,5% класса USP — это продукт косметического класса, который в виде кремов и растворов можно использо��ать местно для лечения некоторых кожных заболеваний, которые включают избыточный рост клеток, шелушение, мозоли, бородавки, перхоть и т. д.
Порошок салициловой кислоты также эффективен при лечении прыщей и проникает в кожу, удаляя поврежденные клетки, закупоривающие поры.

Номер CAS, 69-72-7

СИНОНИМЫ ПОРОШКА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ:
салициловая кислота, о-гидроксибензойная кислота, 2-карбоксифенол, о-карбоксифенол, рутранекс, салонил, замедлитель в, кералит, дуоплант, фризон

Порошок салициловой кислоты ≥99,5% Класс USP соответствует Фармакопее США (USP), что делает его пригодным для продуктов по уходу за кожей, лекарств и аналогичных применений, таких как производство мыла, шампуней и косметики.
Натриевую соль кислоты добавляют в жидкости для полоскания рта и зубные пасты для борьбы с размножением бактерий.

Салициловая кислота (от латинского salix, ивы) представляет собой липофильную моногидроксибензойную кислоту, разновидность фенольной кислоты и бета-гидроксикислоту (BHA).
Порошок салициловой кислоты имеет формулу C7H6O3.
Порошок салициловой кислоты — универсальный продукт, используемый в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, косметику и сельское хозяйство.

Порошок салициловой кислоты обычно используется в качестве активного ингредиента в средствах от прыщей, шампунях от перхоти и средствах для удаления бородавок благодаря своим отшелушивающим и противовоспалительным свойствам.
Кроме того, порошок салициловой кислоты используется при производстве аспирина и в качестве регулятора роста растений.
Его способность проникать в кожу и очищать поры делает порошок салициловой кислоты популярным ингредиентом в средствах по уходу за кожей.


100% чистая, натуральная и неразбавленная салициловая кислота не содержит примесей.
Поскольку кислота в природе концентрированная, не используйте продукт без разбавления.
Салициловая кислота ослабляет и разрушает самые удаленные мертвые клетки.
А порошок салициловой кислоты способствует отшелушиванию наружных омертвевших клеток кожи и очищению пор.


Салициловая кислота представляет собой бета-гидроксикислоту, или BHA, и является мощным и эффективным отшелушивающим средством, широко используемым для пилинга лица и в продуктах для подростковой или жирной кожи.
Обратите внимание, что его нельзя использовать в косметических формулах в концентрации выше 2%.

Поскольку структура салициловой кислоты делает ее растворимой в спирте и масле, она способна связываться с кожей более эффективно, чем водорастворимые продукты, и является прекрасным ингредиентом в продуктах, нацеленных на поры.

Порошок салициловой кислоты часто может снизить pH конечного продукта, поэтому обязательно проверьте pH, чтобы убедиться, что он составляет 3,5 или выше.
Порошок салициловой кислоты получают карбоксилированием фената натрия и имеет длительный срок хранения при хранении в прохладном и сухом месте.


Порошок салициловой кислоты представляет собой белый бесцветный кристаллический порошок, который в основном используется в средствах против прыщей.
Порошок салициловой кислоты также может служить средством против перхоти, денатурирующим средством, отшелушивающим средством, средством для кондиционирования волос, консервантом и средством для ухода за кожей с кератолитическими свойствами.

Порошок салициловой кислоты можно использовать в широком спектре средств личной гигиены и косметических средств, в составе увлажняющих кремов, средств для очищения кожи, шампуней, а также средств по уходу за кожей, ухода за волосами, продуктов, предназначенных для удаления мозолей, мозолей и бородавок, средств для загара и солнцезащитных кремов. продукты.

Салициловая кислота представляет собой бета-гидроксикислоту.
Он хорошо известен тем, что уменьшает прыщи, отшелушивая кожу и сохраняя поры чистыми.
Порошок салициловой кислоты лучше всего помогает при легких прыщах (черных и белых точках). Это также может помочь предотвратить будущие прорывы.


Порошок салициловой кислоты трудно растворить в воде, он легко растворяется в этаноле, эфире, ацетоне и других растворителях, но добавление солюбилизатора может помочь ему раствориться в водной системе.
Салициловая кислота представляет собой низкомолекулярную кислоту с сильной проницаемостью.
Порошок салициловой кислоты обладает липофильным и отшелушивающим действием, а также оказывает хороший терапевтический эффект при мелазме, поствоспалительной пигментации, огрубении кожи и симптомах фотостарения.

Порошок салициловой кислоты также способен удалить омертвевшие клетки, сбалансировать чрезмерную кератинизацию и сделать лицо гладким и эластичным.
Таким образом, порошок салициловой кислоты можно рекомендовать при нарушениях кератинизации, отбеливании, борьбе с прыщами, против старения/фотостарения и других продуктах.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ:
Порошок салициловой кислоты используется для лечения различных незначительных кожных заболеваний.
Порошок салициловой кислоты используется в качестве пищевого консерванта.
Порошок салициловой кислоты используется в качестве аналитического реагента.


Порошок салициловой кислоты используется в средствах по уходу за кожей для лечения кожи, склонной к акне и прыщам, а также при различных кожных проблемах, таких как бородавки, натоптыши, мозоли и псориаз.
Порошок салициловой кислоты также часто используется в шампунях от перхоти.
Это связано со способностью кислоты вызывать отслаивание клеток кожи, способствуя росту новых клеток кожи, очищая поры и удаляя разросшиеся клетки кожи.


Порошок салициловой кислоты чист и не содержит примесей.
Порошок салициловой кислоты используется в косметике для улучшения кожи, а также предотвращает появление перхоти.
Порошок салициловой кислоты также помогает вылечить раздражение кожи, покраснение, прыщи и другие проблемы, связанные с кожей.
Порошок салициловой кислоты используется в мыле, гелях, лосьонах, очищающих средствах, шампунях, масках, сыворотках, увлажняющих средствах, средствах для умывания и подушечках для лица.





ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОРОШКА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ:
Максимальный уровень 2 % допускается в составах для взрослых, которые следует оставлять на коже, и не более 3 % для смываемых продуктов.
Этот ингредиент нельзя использовать в продуктах, предназначенных для детей в возрасте до трех лет, за исключением консерванта или шампуня.

Советы по формулированию:
Салициловую кислоту может быть очень сложно добавить в состав эмульсии (крема или лосьона), поскольку она плохо растворяется в воде или маслах.
Один из вариантов — нейтрализовать его до салицилата натрия путем реакции с бикарбонатом натрия.
Он будет шипеть в воде до тех пор, пока реакция не завершится. Соль так же эффективна для кожи, как и кислота, но имеет меньше проблем с растворимостью.

В противном случае можно попробовать заранее диспергировать его в подходящем растворителе.
Пропиленгликоль и глицерин могут помочь, а также добавление так называемого гидротропа (для улучшения растворимости).
Примерами этого являются мочевина и/или цитрат натрия.

Салициловую кислоту следует использовать с осторожностью, поскольку салициловая кислота принадлежит к тому же семейству, что и аспирин, и впитывается в кожу, а иногда может вызвать ожог!
Перхоть — это заболевание кожи головы, при котором кожа головы становится сухой, шелушится и шелушится.
Большинство людей с перхотью обычно обрабатывают голову шампунями, содержащими сульфид селена, салициловую кислоту или каменноугольную смолу.
Для уменьшения перхоти также можно применять кортикостероиды.




ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРОШКА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ:
Порошок салициловой кислоты помогает отшелушивать нежелательную огрубевшую и омертвевшую кожу.
Чистая салициловая кислота служит отличным ингредиентом для приготовления некоторых продуктов по уходу за кожей.
Салициловая кислота используется в шампунях для удаления перхоти, поскольку она может привести к отшелушиванию клеток кожи; Порошок салициловой кислоты способствует образованию новых клеток кожи.

Салициловая кислота может помочь справиться с некоторыми проблемами кожи.
Порошок салициловой кислоты лучше не наносить на поврежденную, красную, опухшую и раздраженную кожу.

Порошок салициловой кислоты помогает при лечении прыщей и псориаза.
Порошок салициловой кислоты Уменьшает покраснение и закупорку кожи.
Порошок салициловой кислоты предотвращает появление черных и белых точек.
Порошок салициловой кислоты помогает предотвратить появление пятен на коже.



Порошок салициловой кислоты полезен при лечении таких проблем кожи, как прыщи и покраснения.
Порошок салициловой кислоты рекомендуется при таких состояниях, как ихтиоз, псориаз и м��золи.
Порошок салициловой кислоты помогает уменьшить прыщи, растворяя остатки кожи, чтобы они могли отпасть.
Порошок салициловой кислоты отшелушивает кожу, придавая ей свежий и помолодевший вид.



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОШКА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ:
Номер CAS, 69-72-7
Молекулярная формула, C7H6O3
Формульный вес, 138,12
Синонимы, салициловая кислота, о-гидроксибензойная кислота, 2-карбоксифенол, о-карбоксифенол, рутранекс, салонил, замедлитель в, кералит, дуоплант, фризон.
ПабХим CID, 338
Оценка, Оценка USP
Процент чистоты, 99,5-101,0%
Химическое название или материал, салициловая кислота

Порошок салициловой кислоты ≥99,5%, класс USP. Характеристики:
Анализ, 99,5-101,0%
Диапазон плавления: 158–161 °C.
Потери при сушке, не более 0,5%
Остаток при зажигании, не более 0,05%
Хлорид (Cl), не более 0,0100 %
Сульфат (SO4), не более 0,0200 %
Тяжелые металлы (в виде Pb), максимум 0,0200 %
Окраска спиртового раствора, опасность, не более 10
Остаточные растворители, нет
4-гидроксибензойная кислота, %, не более 0,10
4-гидроксиизофталевая кислота, %, не более 0,05
Фенол, %, не более 0,01
Сумма примесей, %, не более 0,20
ИК-спектр, пройти тест
Местоположение основного пика анализа, чтобы пройти тест
Прозрачность этанолового раствора, пройденный тест
Никакого другого родственника. замест. >0,05%, чтобы пройти тест
Категория: Добавка
Функция ингредиента: Эксфоллиант
Используется в: очищающих средствах, скрабах, лосьонах.
Растворимость: растворяется в спирте и гликолях, но лучше всего при использовании обоих веществ при нагревании до 40–45 °C (104–115 °F).
Внешний вид: Белый порошок
Запах: слегка фенольный (сладкий и смолистый).
INCI: порошок салициловой кислоты.
Чистота: 99 %
. Физическая форма: белый кристаллический порошок.
Точка плавления: 130–132°C.
Применение: местное
применение. Дозировка: до 2 % (начинается с 0,5 % или ниже).
Растворимость: спирт и/или пропилен. Гликоли (рекомендуется Zemea), масло
CAS# 69-72-7
Классификация: FCC/USP
Происхождение: США
Запах: Без запаха
pH: Кислотность (pKa) 2,97
Анализ USP в сухом состоянии, ≥99,2%-102%
Внешний вид (цвет), мелкий белый порошок
Инфракрасный спектр, соответствует структуре
Температура плавления, 158,8°С.
Потери при сушке, <0,1%
Сульфаты, <0,0130%
Тяжелые металлы, <0,0010%
Хлориды, <0,0100%
Всего примесей, <0,10%
КАС, 69-72-7
Молекулярная формула, C7H6O3
Ключ ИнЧИ, YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Название ИЮПАК, 2-гидроксибензойная кислота
Процент чистоты: от 98 до 102 %.
Количество, 2,5 кг
Потери при сушке, 0,005
CAS Макс %, 1
Номер леев, MFCD00002439
УЛЫБКИ, OC(=O)C1=CC=CC=C1O
Молекулярный вес (г/моль), 138,12
Оценка, USP
Остаток зажигания, 0,0005
Молекулярный вес (г/моль), 138,12
Ключ ИнЧИ, YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ, OC(=O)C1=CC=CC=C1O




ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОРОШКА САЛИЦИЛОВОЙ 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 (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.



Салициловая кислота фармацевтического класса
Салициловая кислота фармацевтического класса представляет собой белый кристаллический порошок.
Салициловая кислота фармацевтического класса представляет собой органическое соединение с формулой HOC6H4COOH.


Номер CAS: 69-72-7
Номер ЕС: 200-712-3
Номер леев: MFCD00002439
Химическое название: 2 – Гидроксибензойная кислота.
Линейная формула: 2-(HO)C6H4CO2H.
Молекулярная формула: C7H6O3


Бесцветное твердое вещество с горьким вкусом салициловой кислоты фармацевтического класса является предшественником и метаболитом аспирина (ацетилсалициловой кислоты).
Салициловая кислота фармацевтического класса является растительным гормоном и внесена в Перечень химических веществ Закона о контроле за токсичными веществами Агентства по охране окружающей среды (TSCA) как экспериментальный тератоген.


Его название происходит от латинского salix, обозначающего иву, из которой изначально была выделена и получена салициловая кислота Pharma Grade.
Салициловая кислота фармацевтического качества входит в состав некоторых продуктов против прыщей.
Соли и эфиры салициловой кислоты фармацевтического класса известны как салицилаты.


Салициловая кислота фармацевтического класса представляет собой белый кристаллический порошок.
Салициловая кислота фармацевтического класса представляет собой органическое соединение с формулой HOC6H4COOH.
Субсалицилат висмута, соль висмута и салициловой кислоты фармацевтического класса, «проявляет противовоспалительное действие (за счет салициловой кислоты), а также действует как антацид и мягкий антибиотик».


Салициловая кислота фармацевтического класса является активным ингредиентом средств для облегчения состояния желудка, таких как пепто-бисмол и некоторые составы каопектата.
Салициловая кислота фармацевтического класса — это метаболит, обнаруженный или вырабатываемый Escherichia coli.
Салициловая кислота Pharma Grade представляет собой бета-гидроксикислоту, которая встречается в виде природного соединения в растениях.


Салициловая кислота Pharma Grade обладает прямой противовоспалительной активностью и действует как местное антибактериальное средство благодаря своей способности способствовать отшелушиванию.
Салициловую кислоту фармацевтического класса получают из коры белой ивы и листьев грушанки.


Салициловая кислота Pharma Grade обладает бактериостатическим, фунгицидным и кератолитическим действием.
Салициловая кислота фармацевтического класса представляет собой твердое вещество от белого до светло-коричневого цвета без запаха.
Салициловая кислота фармацевтического класса тонет и медленно смешивается с водой.


Салициловая кислота Pharma Grade представляет собой моногидроксибензойную кислоту, которая представляет собой бензойную кислоту с гидроксильной группой в орто-положении.
Салициловую кислоту фармацевтического класса получают из коры белой ивы и листьев грушанки.
Салициловая кислота Pharma Grade играет роль противоинфекционного средства, противогрибкового средства, кератолитического препарата, ингибитора EC 1.11.1.11 (L-аскорбатпероксидазы), растительного метаболита, метаболита водорослей и растительного гормона.


Салициловая кислота Pharma Grade представляет собой кислоту, сопряженную с салицилатом.
Салициловую кислоту фармацевтического класса получают из коры белой ивы и листьев грушанки, а также получают синтетическим путем.
Салициловая кислота Pharma Grade обладает бактериостатическим, фунгицидным и кератолитическим действием.


Салициловая кислота Pharma Grade — это высококачественное химическое вещество фармацевтического класса, которое играет решающую роль во многих отраслях промышленности.
Салициловая кислота фармацевтического класса представляет собой белый кристаллический порошок или белые или бесцветные игольчатые кристаллы.
Салициловая кислота фармацевтического класса не гигроскопична.


Салициловая кислота Pharma Grade наиболее известна для лечения дерматита, прыщей, псориаза, мозолей и многого другого.
Салициловая кислота Pharma Grade действует как кератотическое, комедолитическое и бактериостатическое средство, вызывая более легкое отслаивание клеток эпидермиса, открывая закупоренные поры и нейтрализуя бактерии внутри.


Салициловая кислота Pharma Grade — это натуральный экстракт коры ивы, хорошо известный как противовоспалительный ингибитор активности циклооксигеназы.
Салициловая кислота фармацевтического класса представляет собой белый или почти белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ФАРМАЦИОННОГО СОРТА:
Салициловая кислота Pharma Grade используется в качестве лекарства для удаления наружного слоя кожи.
Таким образом, салициловая кислота фармацевтического класса используется для лечения бородавок, кожных пятен, мозолей, псориаза, перхоти, прыщей, стригущего лишая и ихтиоза.
При заболеваниях, отличных от бородавок, салициловую кислоту Pharma Grade часто используют вместе с другими лекарствами.


Салициловую кислоту фармацевтического класса наносят на пораженный участок.
Использование салициловой кислоты фармацевтического класса в производстве: Салициловая кислота фармацевтического класса используется в качестве пищевого консерванта, бактерицида и антисептика.
Салициловая кислота Pharma Grade используется при производстве других фармацевтических препаратов, включая 4-аминосалициловую кислоту, сандульпирид и ландетимид (через салетамид).


Соли Salicylic Acid Pharma Grade, салицилаты, используются в качестве анальгетиков.
Салициловая кислота фармацевтического качества уже давно является ключевым исходным материалом для производства ацетилсалициловой кислоты (аспирина).
Аспирин (ацетилсалициловая кислота или АСК) получают путем этерификации фенольной гидроксильной группы салициловой кислоты Pharma Grade ацетильной группой уксусного ангидрида или ацетилхлорида.


АСК является стандартом, с которым сравнивают все другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
В ветеринарии эту группу препаратов в основном используют для лечения воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Субсалицилат висмута, соль висмута и салициловой кислоты фармацевтического класса, «проявляет противовоспалительное действие (за счет салициловой кислоты), а также действует как антацид и мягкий антибиотик».


Салициловая кислота фармацевтического класса является активным ингредиентом средств для облегчения состояния желудка, таких как пепто-бисмол и некоторые составы каопектата.
Другие производные салициловой кислоты Pharma Grade включают метилсалицилат, используемый в качестве линимента для успокоения суставных и мышечных болей, и холинсалицилат, используемый местно для облегчения боли при язвах во рту.


Салициловая кислота фармацевтического класса при нанесении на поверхность кожи способствует более быстрому отшелушиванию клеток эпидермиса, предотвращая закупорку пор и предоставляя место для роста новых клеток.
Салициловая кислота Pharma Grade ингибирует окисление уридин-5-дифосфоглюкозы (УДФГ) конкурентно с НАДН и неконкурентно с УДФГ.


Салициловая кислота Pharma Grade также конкурентно ингибирует перенос глюкуронильной группы уридин-5-фосфоглюкуроновой кислоты на фенольный акцептор.
Замедляющее заживление ран действие салицилатов, вероятно, обусловлено главным образом ингибирующим действием салициловой кислоты Pharma Grade на синтез мукополисахаридов.


Благодаря своей безупречной чистоте и исключительной эффективности это универсальное химическое вещество, салициловая кислота фармацевтического класса, широко используется в фармацевтических, косметических и промышленных целях.
Салициловая кислота Pharma Grade тщательно разработана в соответствии с самыми высокими отраслевыми стандартами.


Фармацевтическое качество Salicylic Acid Pharma Grade гарантирует ее надежность и безопасность для использования в различных областях.
Это исключительное химическое вещество находит применение салициловой кислоты фармацевтического класса в фармацевтике, косметике и широком спектре промышленных процессов.
Безупречная чистота и высокая эффективность салициловой кислоты Pharma Grade делают ее незаменимой в фармацевтической промышленности.


Салициловая кислота Pharma Grade демонстрирует превосходные антисептические свойства, выступая в качестве ключевого ингредиента в различных лекарствах, борющихся с инфекциями.
Кроме того, противовоспалительные и обезболивающие свойства салициловой кислоты Pharma Grade способствуют ее широкому использованию в средствах для облегчения боли.
Косметическая промышленность извлекает выгоду из исключительных свойств салициловой кислоты Pharma Grade по отшелушиванию кожи.


Высокая растворимость делает салициловую кислоту фармацевтического класса идеальным выбором для создания продуктов, предназначенных для удаления омертвевших клеток кожи, очистки пор и уменьшения прыщей.
Благодаря своей высокой эффективности салициловая кислота фармацевтического класса играет важную роль в достижении более здоровой и гладкой кожи.


Более того, салициловая кислота фармацевтического класса играет решающую роль во многих промышленных применениях.
Салициловая кислота фармацевтического класса служит важным ингредиентом в различных химических процессах, включая производство красителей, покрытий и клеев.
Ее впечатляющие физико-химические свойства, такие как высокая растворимость и температура кипения, делают салициловую кислоту фармацевтического класса надежным компонентом для широкого спектра отраслей промышленности.


Салициловую кислоту фармацевтического класса можно использовать в качестве фармацевтического эталонного стандарта для количественного определения аналита в фармацевтических составах с использованием спектрофлуорометрического метода.
Салициловая кислота фармацевтического класса широко используется в пищевой промышленности для производства красителей и искусственных ароматизаторов.


Салициловая кислота фармацевтического класса также демонстрирует терапевтический потенциал в защите кожи от солнечных лучей и, следовательно, находит применение в косметике и медицине.
Будучи экологически безопасным выбором, салициловая кислота фармацевтического класса обеспечивает оптимальную совместимость с природой.
Салициловая кислота фармацевтического класса биоразлагаема и обладает незначительной экотоксичностью, что делает ее безопасным вариантом как для пользователей, так и для окружающей среды.


Выбирая салициловую кислоту фармацевтического класса, вы делаете экологически безопасный выбор без ущерба для качества и эффективности.
Салициловая кислота Pharma Grade — важный материал в фармацевтической промышленности, получаемый путем разложения ацетилсалициловой кислоты.
Салициловую кислоту фармацевтического класса можно использовать в качестве флуоресцентного индикатора.


Салициловая кислота фармацевтического класса широко используется в резиновой промышленности и может использоваться в качестве поглотителя ультрафиолета и пенообразователя.
Салициловая кислота фармацевтического класса также широко используется в консервантах с ионами вольфрама.
Салициловую кислоту фармацевтического класса можно использовать в качестве добавки к электролиту.


Применение салициловой кислоты Pharma Grade в косметике: Поскольку салициловая кислота Pharma Grade обладает определенным раздражителем, ее можно использовать в качестве добавки в порошок потницы для туалетной воды в косметической промышленности.
Кроме того, Salicylic Acid Pharma Grade обладает еще и стерилизующим и дезинфицирующим действием, что позволяет уменьшить отек и зуд.


Салициловая кислота фармацевтического класса используется Полупроводники, наночастицы, фоторезисты, смазочные масла, поглотители УФ-излучения, клей, кожа, чистящее средство, краска для волос, мыло, косметика, обезболивающие, анальгетики, антибактериальные средства, лечение перхоти, гиперпигментированной кожи, опоясывающего лишая стоп, онихомикоза. , остеопороз, бери-бери, фунгицидные заболевания кожи, аутоиммунные заболевания.


Салициловая кислота фармацевтического класса широко используется в органическом синтезе, действует как растительный гормон и известна своей способностью облегчать боли и снижать жар.
Салициловая кислота фармацевтического класса получается в результате метаболизма салицина.


Салициловая кислота Pharma Grade и ее производные используются в качестве компонентов некоторых противовоспалительных средств.
Салициловая кислота Pharma Grade — кератолитическое средство (чаще всего используется в кремах, мазях и шампунях).
Химический синтез салициловой кислоты фармацевтического класса: исходный материал для синтеза активных фармацевтических ингредиентов, антисептиков, ароматизаторов и т. д.


Фармацевтическое применение: салициловая кислота фармацевтического класса является кератолитическим агентом (в основном используется в кремах, мазях и шампунях).
Химический синтез: исходный материал для синтеза активных фармацевтических ингредиентов, антисептиков, ароматизаторов и т. д.
Пищевая промышленность: Салициловая кислота фармацевтического класса используется в качестве консерванта.


Применение в личной гигиене: Салициловая кислота фармацевтического класса используется в косметике.
Содержит салициловую кислоту фармацевтического класса, которая заставляет клетки эпидермиса быстрее отслаиваться, открывая закупоренные поры и нейтрализуя бактерии внутри.
Салициловая кислота фармацевтического класса не содержит консервантов.


Готов к приготовлению раствора салициловой кислоты фармацевтического качества.
Салициловая кислота фармацевтического класса идеально подходит для мыла (щелочного), основы, порошка против прыщей и других применений.
Салициловая кислота Pharma Grade представляет собой стабильную и готовую к использованию форму.


Технология усиления кислот для использования в средах с высоким pH
Салициловая кислота фармацевтического класса обладает повышенной эффективностью.
Использование салициловой кислоты фармацевтического класса в медицине: салицилат натрия, аспирин, обезболивающие гранулы и т.д.
Применение салициловой кислоты фармацевтического класса в промышленности: дезинфицирующие и консервирующие средства, замедлители резины.


-Медицинское использование салициловой кислоты фармацевтического класса:
Салициловая кислота фармацевтического класса в качестве лекарства обычно используется для удаления внешнего слоя кожи.
Таким образом, салициловая кислота фармацевтического класса используется для лечения бородавок, псориаза, обыкновенных угрей, стригущего лишая, перхоти и ихтиоза.
Как и другие гидроксикислоты, салициловая кислота Pharma Grade входит в состав многих продуктов по уходу за кожей для лечения себорейного дерматита, прыщей, псориаза, мозолей, мозолей, волосяного кератоза, черного акантоза, ихтиоза и бородавок.



ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ФАРМАЦИОННОГО СОРТА:
Салициловая кислота Pharma Grade лечит прыщи, ускоряя отшелушивание клеток кожи и предотвращая закупорку пор.
Такое воздействие на клетки кожи также делает салициловую кислоту фармацевтического класса активным ингредиентом некоторых шампуней, предназначенных для лечения перхоти.

Использование простой салициловой кислоты фармацевтического класса может вызвать гиперпигментацию на необработанной коже у людей с более темным типом кожи (фототипы Фитцпатрика IV, V, VI), а также при отсутствии использования солнцезащитного крема широкого спектра действия.

Субсалицилат в сочетании с висмутом образует популярное средство для облегчения желудка, известное как пепто-бисмол.
В сочетании эти два ключевых ингредиента помогают контролировать диарею, тошноту, изжогу и даже газы.
Салициловая кислота фармацевтического класса также является очень мягким антибиотиком.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ФАРМА:
*Фармацевтический класс: соответствует строгим стандартам качества.
*Широкий спектр применения: фармацевтическая, косметическая и промышленная области.
*Непревзойденная чистота и эффективность
*Впечатляющие физико-химические свойства, включая высокую растворимость и температуру кипения.
*Антисептические, противовоспалительные и обезболивающие свойства.
* Экологическая совместимость: биоразлагаемость и незначительная * Экотоксичность.



ПРОИЗВОДСТВО И ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ФАРМА:
БИОСИНТЕЗ:
Салициловая кислота фармацевтического класса биосинтезируется из аминокислоты фенилаланина.
В Arabidopsis thaliana салициловая кислота фармацевтического качества может быть синтезирована фенилаланин-независимым путем.



ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ФАРМАЦИОННОГО МАРКИ:
Коммерческие продавцы готовят салицилат натрия, обрабатывая фенолят натрия (натриевую соль фенола) диоксидом углерода при высоком давлении (100 атм) и высокой температуре (115 °C) — метод, известный как реакция Кольбе-Шмитта.

Подкисление продукта серной кислотой дает салициловую кислоту фармацевтического класса:
В лабораторных масштабах салициловую кислоту фармацевтического класса также можно получить путем гидролиза аспирина (ацетилсалициловой кислоты) или метилсалицилата (масла грушанки) сильной кислотой или основанием; эти реакции обращают вспять коммерческий синтез этих химикатов.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ФАРМА:
Салициловая кислота Pharma Grade модулирует ферментативную активность ЦОГ-1, уменьшая образование провоспалительных простагландинов.
Салицилат может конкурентно ингибировать образование простагландинов.
Противоревматическое (нестероидное противовоспалительное) действие салицилата является результатом его обезболивающего и противовоспалительного механизмов.



РЕАКЦИИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ФАРМА:
При нагревании салициловая кислота фармацевтического класса превращается в фенилсалицилат:
2 HOC6H4CO2H → C6H5O2C6H4OH + CO2 + H2O
Дальнейшее нагревание дает ксантон.

Салициловая кислота фармацевтического класса в качестве ее сопряженной основы представляет собой хелатирующий агент, обладающий сродством к железу (III).
Салициловая кислота фармацевтического класса медленно разлагается до фенола и диоксида углерода при 200–230 °C:
C6H4OH(CO2H) → C6H5OH + CO2



ФУНКЦИЯ ФАРМАЦИОННОГО СОРТА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ:
Салициловая кислота Pharma Grade известна своей способностью облегчать боли и снижать температуру.
Эти лечебные свойства, в частности облегчение лихорадки, известны с древних времен, а салициловая кислота Pharma Grade используется как противовоспалительное средство.

Как и другие бета-гидроксикислоты, салициловая кислота Pharma Grade является ключевым ингредиентом многих продуктов по уходу за кожей для лечения себорейного дерматита, прыщей, псориаза, мозолей, мозолей, волосяного кератоза и бородавок.
Салициловая кислота фармацевтического класса – это один из видов очень хороших функциональных ингредиентов.

Во-первых, салициловая кислота Pharma Grade может эффективно подавлять многие бактерии, такие как уреатный стафилококк и палочка пропановой кислоты Acne.
Во-вторых, салициловая кислота фармацевтического класса может контролировать чрезмерную секрецию кожного сала и эффективно сдерживать появление прыщей.
В-третьих, салициловая кислота фармацевтического класса может лучше транспортировать активный ингредиент к коже и уменьшать морщины на коже.



ДИЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ, САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ФАРМАЦИОННОГО СОРТА:
Салициловая кислота фармацевтического класса встречается в растениях в виде свободной салициловой кислоты, ее карбоксилированных эфиров и фенольных гликозидов.
Некоторые исследования показывают, что люди метаболизируют салициловую кислоту фармацевтического качества в измеримых количествах из этих растений.
Напитки и продукты с высоким содержанием салицилатов включают пиво, кофе, чай, многочисленные фрукты и овощи, сладкий картофель, орехи и оливковое масло.

Мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, сахар, хлеб и крупы имеют низкое содержание салицилатов.
У некоторых людей с чувствительностью к пищевым салицилатам могут наблюдаться симптомы аллергической реакции, такие как бронхиальная астма, ринит, желудочно-кишечные расстройства или диарея, поэтому им может потребоваться диета с низким содержанием салицилатов.



РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГОРМОН, САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ФАРМАЦЕВТОГО СОРТА:
Салициловая кислота фармацевтического класса представляет собой фенольный фитогормон, который содержится в растениях и участвует в росте и развитии растений, фотосинтезе, транспирации, поглощении и транспорте ионов.
Салициловая кислота Pharma Grade участвует в эндогенной передаче сигналов, обеспечивая защиту растений от патогенов.

Салициловая кислота фармацевтического класса играет роль в устойчивости к патогенам (т.е. системной приобретенной устойчивости), индуцируя выработку белков, связанных с патогенезом, и других защитных метаболитов.

Защитная сигнальная роль салициловой кислоты Pharma Grade наиболее четко продемонстрирована экспериментами, в которых она устранена: Delaney et al. 1994, Гаффни и др. 1993, Лоутон и др. 1995, и Верноой и др. 1994 г. использовали Nicotiana tabacum или Arabidopsis, экспрессирующие nahG, в качестве салицилатгидроксилазы.

Инокуляция патогена не приводила к обычно высоким уровням салициловой кислоты фармацевтического класса, SAR не вырабатывался, и гены PR не экспрессировались в системных листьях.
Действительно, испытуемые были более восприимчивы к вирулентным – и даже обычно авирулентным – патогенам.

Экзогенно она может способствовать развитию растений за счет ускорения прорастания семян, цветения бутонов и созревания плодов, хотя слишком высокая концентрация салициловой кислоты фармацевтического класса может негативно регулировать эти процессы развития.

Летучий метиловый эфир салициловой кислоты фармацевтического класса, метилсалицилат, также может диффундировать по воздуху, облегчая взаимодействие растений с растениями.
Метилсалицилат поглощается устьицами близлежащего растения, где он может вызвать иммунный ответ после преобразования обратно в салициловую кислоту фармацевтического качества.



ИСТОРИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО СОРТА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ:
Иву издавна использовали в лечебных целях.
Диоскорид, чьи сочинения пользовались большим влиянием на протяжении более 1500 лет, использовал «итею» (которая, возможно, была разновидностью ивы) для лечения «болезненной кишечной непроходимости», противозачаточных средств, для «тех, кто харкает кровью», для удаления мозолей. и мозоли, а также наружно как «теплый компресс от подагры».

Уильям Тернер в 1597 году повторил это, сказав, что кора ивы, «сожженная дотла и пропитанная уксусом, удаляет мозоли и другие подобные образования на ступнях и пальцах ног».
Некоторые из этих лекарств могут описывать действие салициловой кислоты фармацевтического класса, которую можно получить из салицина, содержащегося в иве.

Однако салициловая кислота фармацевтического класса — это современный миф о том, что Гиппократ использовал иву в качестве болеутоляющего средства.
Салициловая кислота фармацевтического класса использовалась в Европе и Китае для лечения этих состояний.
Это средство упоминается в текстах Древнего Египта, Шумера и Ассирии.

Чероки и другие коренные американцы используют настой коры от лихорадки и в других лечебных целях.
В 2014 году археологи обнаружили следы салициловой кислоты фармацевтического качества на фрагментах керамики седьмого века, найденных в восточно-центральной части Колорадо.
Преподобный Эдвард Стоун, викарий из Чиппинг-Нортона, Оксфордшир, Англия, сообщил в 1763 году, что кора ивы эффективно снижает температуру.

Экстракт коры ивы, названный салицином, в честь латинского названия белой ивы (Salix alba), был выделен и назван немецким химиком Иоганном Андреасом Бюхнером в 1828 году.
Большее количество вещества было выделено в 1829 году французским фармацевтом Анри Леру.

Раффаэле Пириа, итальянский химик, смог превратить это вещество в сахар и второй компонент, который при окислении становится салициловой кислотой фармацевтического класса.
Салициловая кислота фармацевтического класса также была выделена из травы лабазника (Filipendula ulmaria, ранее классифицировавшегося как Spiraea ulmaria) немецкими исследователями в 1839 году.

Их экстракт вызывал проблемы с пищеварением, такие как раздражение желудка, кровотечение, диарея и даже смерть при употреблении в высоких дозах.
В 1874 году шотландский врач Томас Маклаган экспериментировал с салицином для лечения острого ревматизма, имевший значительный успех, о чем он сообщил в журнале «Ланцет» в 1876 году.

Тем временем немецкие ученые попробовали салицилат натрия с меньшим успехом и более серьезными побочными эффектами.
В 1979 году было обнаружено, что салицилаты участвуют в индуцированной защите табака от вируса табачной мозаики.
В 1987 году салициловая кислота фармацевтического класса была идентифицирована как долгожданный сигнал, который заставляет термогенные растения, такие как лилия вуду, Sauromatum Guttatum, выделять тепло.



КАК ВАМ ПОМОГАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ, САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ФАРМАЦИЙНОГО СОРТА:
Салициловая кислота фармацевтического класса имеет двойную капсулу.
Салициловая кислота фармацевтического класса содержится в субмикронных сферах (0,1-2 микрона в диаметре), которые затем реинкапсулируются в более крупные микросферы.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ФАРМАЧЕСКОГО МАРКИ:
Формула: C7H6O3
Молекулярный вес: 138,12 г/моль.
CAS-номер. : 69-72-7
EC-номер. : 200-712-3
Физическое состояние: порошок кристаллический
Белый цвет
Запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 158–160 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 211 °C при 27 гПа.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности:
Нижний предел взрываемости: 1,1 %(В)
Температура вспышки 157 °C – в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: 2,4 при 20 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:

log Pow: 2,25 при 25 °C - Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: 1 гПа при 114 °C.
Плотность: 1,44 г/см3 при 20°С
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Химическое название: 2 – Гидроксибензойная кислота.
Молекулярная формула: C7H6O3.
Молекулярный вес: 138,1
Описание : Белый/бесцветный кристаллический порошок/игольчатые кристаллы.
Номер CAS: 69-72-7
КАС: 69-72-7
ПФ: C7H6O3
МВт: 138,12
ЭИНЭКС: 200-712-3
Мол Файл: 69-72-7.mol
Салициловая кислота: химические свойства
Температура плавления: 158-161 °C (лит.).
Точка кипения: 211 °C (лит.)
плотность: 1,44

плотность пара: 4,8 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 1 мм рт. ст. (114 °C)
показатель преломления: 1565
ФЕМА: 3985 | 2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА
Фп: 157 °С
температура хранения: 2-8°C
растворимость: этанол: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
пка: 2,98 (при 25 ℃ )
форма: Твердый
цвет: от белого до почти белого
Диапазон pH: от нулевой флуоресценции (2,5) до темно-синей флуоресценции 0 (4,0).
Запах: на уровне 100,00 %. слабый фенольный ореховый привкус
рН: 3,21 (1 мМ раствор); 2,57 (10 мМ раствор); 2,02 (100 мМ раствор);
Тип запаха: ореховый
Растворимость в воде: 1,8 г/л (20 ºC).
Чувствительный: светочувствительный
λмакс: 210 нм, 234 нм, 303 нм
Мерк: 148 332
Номер JECFA: 958
Сублимация: 70 ºC
БРН: 774890
Стабильность: Стабильная.
InChIKey: YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N

ЛогП: 2.01
Ссылка на базу данных CAS: 69-72-7 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Бензойная кислота, 2-гидрокси-(69-72-7)
Система регистрации веществ EPA: Салициловая кислота (69-72-7)
Название ИЮПАК: 2-гидроксибензойная кислота.
Молекулярный вес: 138,12
Молекулярная формула: C7H6O3
Канонические УЛЫБКИ: C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)O
ИнХИ: ИнХИ=1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChIKey: YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Точка кипения: 211 ℃ (20 мм рт.ст.)
Точка плавления: 154-156 ℃
Температура вспышки: 157°C
Чистота: > 98 %
Плотность: 1,44 г/см3
Растворимость: Растворимость (мас.%):
четыреххлористый углерод 0,262 (25 °С);
бензол 0,775 (25°С); пропанол 27,36 (21 °С);
абсолютный этанол 34,87 (21°С); ацетон 396 (23 °С)
Внешний вид: Белый подер
Хранение: Хранить при РТ.
ЭИНЭКС: 200-712-3
Коды опасности: Xn

Код ТН ВЭД: 2918211000
Лог Р: 1,09040
лей: MFCD00002439
pH: pH насыщенного раствора: 2,4.
ПСА: 57,53
Стандарт качества: Стандарт предприятия
Индекс преломления: 1,565
Заявления о рисках: R22; Р36/37/38; Р41
РТЕКС: VO0525000
Заявления о безопасности: S26-S37/39
Стабильность: Стабильная.
Плотность пара: 4,8
Давление пара: 1 мм рт. ст. (114 °C)
Запах: Почти без запаха.
Диапазон плавления: от 158,5°C до 161,0°C.
Внешний вид решения/
Четкость и цвет раствора: Проходит тест согласно BP/IP.
Тяжелые металлы: 20 частей на миллион (макс.)
Сульфатная зола/остаток при возгорании: 0,1% по массе (IP/BPLimit) / 0,05% по массе (предел USP)
Хлорид: 125 ppm (макс.) IP/100 ppm (макс.) BP
Сульфат: 0,02% (макс.) IP/140 ppm USP
Родственное вещество: Соответствует тесту BP.
Потеря высыхания: 0,5% (макс.) BP

Железо: 2 ppm (макс.) IP
Молекулярный вес: 138,12 г/моль
XLogP3: 2.3
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций: 1
Точная масса: 138,031694049 г/моль.
Моноизотопная масса: 138,031694049 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 57,5 Å ²
Количество тяжелых атомов: 10
Официальное обвинение: 0
Сложность: 133
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Номер CAS: 69-72-7
Номер ЕС: 200-712-3
Формула Хилла: C₇H₆O₃.
Химическая формула: HOC₆H₄COOH.

Молярная масса: 138,12 г/моль
Код ТН ВЭД: 2918 21 10
Точка кипения: 211 °C (1013 гПа)
Плотность: 1,44 г/см3 (20 °C)
Температура вспышки: 157 °С.
Температура воспламенения: 500 °С
Температура плавления: 158–160 °С.
Значение pH: 2,4 (H₂O, 20 °C) (насыщенный раствор)
Давление пара: 1 гПа (114 °C)
Насыпная плотность: 400 - 500 кг/м3
Растворимость: 2 г/л
Химическая формула: C7H6O3.
Молярная масса: 138,122 g/mol
Внешний вид: кристаллы от бесцветного до белого цвета.
Запах: Без запаха
Плотность: 1,443 г/см3 (20 °C)
Температура плавления: 158,6 ° C (317,5 ° F; 431,8 К).
Точка кипения: 211 ° C (412 ° F; 484 К) при 20 мм рт. ст.
Условия сублимации: Сублимируется при 76 °C.
Растворимость в воде:
1,24 г/л (0 °С)
2,48 г/л (25 °С)
4,14 г/л (40 °С)
17,41 г/л (75 °С)
77,79 г/л (100 °С)

Растворимость: растворим в эфире, CCl4, бензоле, пропаноле,
ацетон, этанол, скипидар, толуол
Растворимость в бензоле:
0,46 г/100 г (11,7 °С)
0,775 г/100 г (25 °С)
0,991 г/100 г (30,5 °С)
2,38 г/100 г (49,4 °С)
4,4 г/100 г (64,2 °С)
Растворимость в хлороформе:
2,22 г/100 мл (25 °С)
2,31 г/100 мл (30,5 °С)
Растворимость в метаноле:
40,67 г/100 г (-3 °С)
62,48 г/100 г (21 °С)
Растворимость в оливковом масле: 2,43 г/100 г (23 °C).
Растворимость в ацетоне: 39,6 г/100 г (23 °C).
журнал Р: 2,26
Давление пара: 10,93 мПа
Кислотность (рКа):
2,97 (25 °С)
13,82 (20 °С)
УФ-видимый (λмакс): 210 нм, 234 нм, 303 нм (4 мг/дл в этаноле)
Магнитная восприимчивость (χ): −72,23•10–6 см3/моль
Показатель преломления (nD): 1,565 (20 °C)
Дипольный момент: 2,65 Д
Термохимия:
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): −589,9 кДж/моль
Стандартная энтальпия сгорания (ΔcH ⦵ 298): -3,025 МДж/моль



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ФАРМАЦИОННОГО МАРКИ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
Вызовите врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Проконсультируйтесь с врачом.
*В случае зрительного контакта:
При попадании в глаза: промыть 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 САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ФАРМАЦИОННОГО СОРТА:
-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 САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ФАРМАЦИОННОГО МАРКИ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ФАРМАЦИОННОГО СОРТА:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
защитная одежда
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ФАРМАЦИОННОГО СОРТА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
Хранить при комнатной температуре.
Светочувствительный



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



СИНОНИМЫ:
2-гидроксибензойная кислота
2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА
КИСЛОТА САЛИЦИЛОВАЯ
АЦЕТИЛСАЛИСИЛОВАЯ КИСЛОТА IMP C
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ПРИМИСЬ C
ФЕМА 3985
Салицикловая кислота
САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА
РЕТАРДЕР ТСА
салициловая кислота
2-гидроксибензойная кислота
69-72-7
о-гидроксибензойная кислота
2-карбоксифенол
о-карбоксифенол
Рутранекс
Салонил
Ретардер W
Дуоплант
Кералит
Псориацид-S-стифт
Свободная зона
Салигель
Ионил
Мыло с салициловой кислотой
Стри-Декс
Верругон
Коллодий салициловой кислоты
Бензойная кислота, 2-гидрокси-
2-гидроксибензолкарбоновая кислота
Фенол-2-карбоновая кислота
Ортогидроксибензойная кислота
Салициловая кислота
Киселина Салицилова
2-гидроксибензойная кислота
ССРИС 6714
ХДБ 672
АИ3-02407
ЧЕБИ:16914
БРН 0774890
НСК-180
UNII-O414PZ4LPZ
ЭИНЭКС 200-712-3
О414ПЗ4ЛПЗ
MFCD00002439
DTXSID7026368
НЕТ ФЕМА. 3985
ХЕМБЛ424
Салициловая кислота [USP: ЯНВАРЬ]
MLS000069653
DTXCID206368
НСК180
К 537
ЭК 200-712-3
29656-58-4
SMR000059163
Кислота, Салициловая
орто-гидроксибензойная кислота
Салициловая кислота (USP:JAN)
Салициловая кислота (USP)
Салициловая кислота [USP]
о Гидроксибензойная кислота
САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (МАРТ.)
Салициловая кислота [МАРТ.]
Салициловая кислота (USP-RS)
Салициловая кислота [США:ЯНВАРЬ]
Салициловая кислота [USP-RS]
2 Гидроксибензойная кислота
Кислота о-гидроксибензойная
Кислота 2-гидроксибензойная
орто-гидроксибензойная кислота
Салициловая кислота (EP ПРИМИСЬ)
Салициловая кислота [EP ПРИМЕСИ]
Салициловая кислота (EP МОНОГРАФИЯ)
Салициловая кислота [EP МОНОГРАФИЯ]
Кислота орто-гидроксибензойная
Салициловая кислота (Монография Фармакопеи США)
Салициловая кислота [Монография Фармакопеи США]
КАС-69-72-7
ЛАМИВУДИН ПРИМЕСЬ С (EP ПРИМЕСЬ)
ЛАМИВУДИН ПРИМЕСЬ C [EP ПРИМЕСЬ]
МЕСАЛАЗИН ПРИМЕСЬ H (EP ПРИМЕСЬ)
МЕСАЛАЗИН ПРИМЕСЬ H [EP ПРИМЕСЬ]
НСК629474
производное фенола, 7
Салициловая кислота (ТН)
СУЛЬФАСАЛАЗИН ПРИМИСЬ Н (EP ПРИМЕСЬ)
СУЛЬФАСАЛАЗИН ПРИМИСЬ H [EP ПРИМИСЬ]
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ПРИМЕСЬ C (EP ПРИМЕСЬ)
ПРИМЕСЬ С АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ [EP ПРИМЕСЬ]
Салициловая кислота
Салициловая кислота
Салициловая кислота
Салициловая кислота (1%)
Салициловая кислота 0,5%
Салициловая кислота 1,5%
Салициловая кислота 2,0%
Салициловая кислота 3,0%
Салициловая кислота 5,9%
СХЕМБЛ1967
Салициловая кислота [MI]
Опря1_040343
КБиоСС_001428
ПРЕДЛОЖЕНО:ER0602
NCGC00159447-01
NCGC00159447-02
NCGC00159447-04
NCGC00159447-06
NCGC00257065-01
NCGC00259022-01
FT-0645123
FT-0674502
FT-0674503
H0206
H1342
Салициловая кислота техническая марка
Уничем Салац
2-гидроксибензойная кислота
2-карбоксифенол
Салициловая кислота


Салициловая кислота фармацевтического класса.
Салициловая кислота фармацевтического класса является важным органическим синтетическим сырьем, широко используемым в медицине, пестицидах, красителях, резине, продуктах питания и парфюмерии.
В фармацевтической промышленности основными лекарственными производствами фармацевтического класса «Салициловая кислота» являются салицилат натрия, масло грушанки (метилсалицилат), аспирин (ацетилсалициловая кислота), амин салициловой кислоты, фенилсалицилат.
В красильной промышленности фармацевтический сорт салициловой кислоты используется для производства протравы чистого желтого цвета, прямой желтой 3GN, прямой желтой GR, прямой коричневой 3GN, кислотной коричневой протравы G, кислотной протравы желтого GG, комплекса красителей кислотного желтого цвета.

КАС: 69-72-7
ПФ: C7H6O3
МВт: 138,12
ЭИНЭКС: 200-712-3

Синонимы
2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА;САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА;АЦЕТИЛСАЛИСИЛОВАЯ КИСЛОТА IMP C; ПРИМЕЧЬ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ C;FEMA 3985;САЛИЦИКЛОВАЯ КИСЛОТА;САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА;ЗАМЕДЛИТЕЛЬ TSA
салициловая кислота;2-Гидроксибензойная кислота;69-72-7;о-гидроксибензойная кислота;2-Карбоксифенол;о-Карбоксифенол;Рутранекс;Салонил;Ретардер W;Дуоплант;Кералит;Псориацид-S-стифт;Фризона;Салигель;Ионил; Мыло с салициловой кислотой;Стри-Декс;Верругон;Коллодий салициловой кислоты;Бензойная кислота 2-гидрокси-;Салициловая кислота;Транс-Вер-Сал;2-гидроксибензолкарбоновая кислота;Фенол-2-карбоновая кислота;Ортогидроксибензойная кислота;Салициловая кислота;Киселин salicylova;Кислота салициловая техн.;Дуофилм;Салициловая кислота;Ионил-Плюс;Доктор. Средства для удаления мозолей Шолля; Очищающее средство для бородавок; Дуофил для удаления бородавок; Домерин; Окклюзионный; Себукаре; Себулекс; Подушечки Медипласт; Лосьон Акурза; Гидрисалик гель; Киселина 2-гидроксибензоова; Крем Акурза; Ионил плюс; Лосьон Салекс; Крем Салекс; Гель DuoPlant; Caswell No. 731;Др. Средства для удаления мозолей Шолла;Киселина салицилова [Чешская];салициловая кислота;Шампунь DHS Sal;Шампунь P&S;Dr. Набор для удаления бородавок Шолля;Дюрасал;Салициловая кислота [итальянская];NSC 180;Мозольные средства для обезболивания улучшенного действия;Ацидо-о-идроссибензойная кислота;2-гидрокси-бензойная кислота;Киселина 2-гидроксибензойная [Чешская];Бензойная кислота, гидрокси-;Усиленная боль средства для удаления мозолей; CCRIS 6714; HSDB 672; Acido o-idrossiBenzoico [итальянский]; AI3-02407; Отшелушивающая маска от прыщей Propa pH; Салициловая кислота и серное мыло; Химический код пестицидов EPA 076602; Защита от пятен; CHEBI: 16914; BRN 0774890;NSC-180;UNII-O414PZ4LPZ;EINECS 200-712-3;O414PZ4LPZ;MFCD00002439;DTXSID7026368;НОМЕР FEMA. 3985;Гель Bazuka Extra Strength;CHEMBL424;Салициловая кислота [USP:JAN];MLS000069653;DTXCID206368;NSC180;K 537;EC 200-712;29656-58-4;АТА фракция 10, аммониевая соль;NCGC00159447-05;SMR00005916 3; Кислота салициловая;орто-гидроксибензойная кислота;Салициловая кислота (USP:JAN);САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (USP);САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА [USP];o Гидроксибензойная кислота;САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (MART.);САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА [MART.]

В производстве пестицидов салициловая кислота фармацевтического качества используется для синтеза фосфорорганического пестицида изокарбофоса, промежуточного изопропилсалицилата изофенфосметила и родентицида варфарина, куматетралильного промежуточного продукта 4-гидроксикумарина.
В резиновой промышленности салициловая кислота фармацевтического качества используется в качестве средства, препятствующего пригоранию, а также для производства поглотителя ультрафиолета и пенообразователя.
Фармацевтический сорт салициловой кислоты — парфюмерный материал, используемый для приготовления метилсалицилата, этилового эфира салициловой кислоты; пищевые консерванты, в основном используется их натриевая соль, сейчас запрещена в ряде стран; Метилсалицилат можно использовать в качестве средства для чистки полости рта, например, в качестве ароматизатора зубной пасты.
Салициловая кислота фармацевтического класса (от лат. salix, ивы, из коры которой раньше получали вещество) представляет собой моногидроксибензойную кислоту, разновидность фенольной кислоты и бета-гидроксикислоту.
Эта бесцветная кристаллическая органическая кислота широко используется в органическом синтезе и действует как растительный гормон.

Салициловая кислота фармацевтического качества получается в результате метаболизма салицина.
Помимо того, что салициловая кислота фармацевтического класса является важным активным метаболитом аспирина (ацетилсалициловой кислоты), который частично действует как лекарственное средство для салициловой кислоты, она, вероятно, наиболее известна своим использованием в лечении прыщей.
Соли и эфиры салициловой кислоты известны как салицилаты.
Моногидроксибензойная кислота, представляющая собой бензойную кислоту с гидроксильной группой в орто-положении.
Салициловую кислоту фармацевтического качества получают из коры ивы белой и листьев грушанки.
Кристаллическая ароматическая карбоновая кислота.
Салициловая кислота фармацевтического качества используется в лекарствах, как антисептик и при производстве азокрасителей.
Этаноиловый (ацетиловый) эфир салициловой кислоты фармацевтического качества представляет собой аспирин.

Химические свойства салициловой кислоты фармацевтического класса
Температура плавления: 158-161 °C (лит.).
Точка кипения: 211 °C (лит.)
Плотность: 1,44
Плотность пара: 4,8 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: 1 мм рт. ст. (114 °C)
Показатель преломления: 1565
ФЕМА: 3985 | 2-ГИДРОКСИБЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА
Фп: 157 °С
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость в этаноле: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
ПКА: 2,98 (при 25 ℃)
Форма: Твердый
Цвет: от белого до почти белого
Диапазон pH: от нулевой флуоресценции (2,5) до темно-синей флуоресценции 0 (4,0).
Запах: на уровне 100,00 %. слабый фенольный ореховый привкус
рН: 3,21 (1 мМ раствор); 2,57 (10 мМ раствор); 2,02 (100 мМ раствор);
Тип запаха: ореховый
Растворимость в воде: 1,8 г/л (20 ºC).
Чувствительный: светочувствительный
λмакс: 210 нм, 234 нм, 303 нм
Мерк: 14,8332
Номер JECFA: 958
Сублимация: 70 ºC
БРН: 774890
Стабильность:: Стабильный. Вещества, которых следует избегать, включают окислители, сильные основания, йод, фтор. Горючий. Чувствителен к свету.
InChIKey: YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: 2.01
Ссылка на базу данных CAS: 69-72-7 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Фармацевтический класс салициловой кислоты (69-72-7).
Система регистрации веществ EPA: салициловая кислота фармацевтического класса (69-72-7)

Салициловая кислота фармацевтического качества представляет собой белый порошок с едким вкусом, устойчивый на воздухе, но постепенно обесцвечивающийся под действием света.
Растворим в ацетоне, скипидарном масле, спирте, эфире, бензоле; слабо растворим в воде и горюч.
Получается путем реакции горячего раствора фенолята натри�� с диоксидом углерода и подкисления образовавшейся таким образом натриевой соли.
Используется в производстве аспирина и салицилатов, смол, промежуточных красителей, ингибиторов превулканизации, аналитических реагентов и фунгицидов.
Салициловая кислота фармацевтического качества имеет формулу C6H4(OH)COOH, где группа OH находится в орто-положении по отношению к карбоксильной группе.
Салициловая кислота фармацевтического качества также известна как 2-гидроксибензойная кислота.
Салициловая кислота фармацевтического качества плохо растворима в воде (2 г/л при 20°С).
Салициловую кислоту фармацевтического качества можно получить этерификацией фенольной гидроксильной группы салициловой кислоты ацетильной группой из уксусного ангидрида или ацетилхлорида.

Физические свойства
Внешний вид: белый кристаллический порошок.
Растворимость: Абсолютно растворим в этаноле, растворим в эфире и хлороформе, слабо растворим в воде и безводном эфире.
Стабильность: Стабилен при комнатной температуре, при быстром нагревании разлагается на фенол и диоксид углерода.
Салициловая кислота фармацевтического класса частично кислая.
Внешний вид: белый кристалл, разлагается при 136–140°С.
Температура плавления: 136°С.
Аспирин – ацетильное производное салициловой кислоты со слабой кислотностью.
Коэффициент кислотности салициловой кислоты фармацевтического качества составляет 3,5 при 25°С.
Стабильность: Аспирин быстро разлагается в растворах ацетата аммония, ацетата щелочного металла, карбоната, цитрата или гидроксида.
Существует две кристаллические формы аспирина, включая кристаллическую форму I и II.

Фармацевтический сорт салициловой кислоты обладает стерилизующей способностью, 2,5% спиртовой раствор (называемый спиртом) используется в качестве местного лекарства при лечении дерматомикоза рук и стоп, из него также можно приготовить мазь.
Салициловую кислоту фармацевтического класса можно использовать в качестве консерванта или консерванта для пищевых продуктов, а также для приготовления зубной пасты, жидкости для полоскания рта.
Салициловая кислота фармацевтического качества обладает жаропонижающим и обезболивающим действием, способна вылечить ревматизм и так далее.
Все эфиры салициловой кислоты фармацевтического качества можно использовать в качестве лекарственного средства и специй.
Салициловая кислота фармацевтического качества имеет приятный аромат падуба, используется для приготовления духов и ароматизатора мыла.
Метилсалицилат нанесен на кожу, может проникать в мышцы и выделяться из фармацевтической категории салициловой кислоты, чтобы облегчить местную боль, поэтому его также можно использовать для лечения боли, ушибов, растяжений и других лекарств.
Фармацевтический сорт салициловой кислоты имеет аромат орхидеи, бензилсалицилат имеет слабый эфирный аромат, оба могут приготовить ароматизатор духов или мыла.
Общее название салициловой кислоты фармацевтического класса — сало, гидролизуется на фенол и салициловую кислоту в кишечнике, является своего рода эффективным энтеральным консервантом.
Другим родственным препаратом фармацевтического класса «Салициловая кислота» является парааминосалициловая кислота (ПАСК, см. «Парааминосалициловая кислота»). Ее натриевые и кальциевые соли применяют как противотуберкулезные препараты при остром экссудативном туберкулезе легких (ТБ) и туберкулезе слизистых оболочек, являются слабым препаратом. противомикробный препарат, эффект которого составляет всего 2% от стрептомицина, часто комбинируется со стрептомицином и изониазидом, чтобы усилить лечебный эффект.
Салициловую кислоту фармацевтического качества можно ацетилировать до аспирина.

Использование
Салициловая кислота фармацевтического класса — это одобренный FDA ингредиент для ухода за кожей, используемый для местного лечения прыщей, и это единственная бета-гидроксикислота (BHA), используемая в продуктах по уходу за кожей.
Фармацевтический сорт салициловой кислоты, идеально подходящий для жирной кожи, наиболее известен своей способностью глубоко очищать излишки масла из пор и в дальнейшем уменьшать выработку масла.
Поскольку фармацевтический сорт салициловой кислоты сохраняет поры чистыми и незасоренными, она предотвращает появление белых и черных точек в будущем.
Фармацевтический сорт салициловой кислоты также отшелушивает омертвевшую кожу, а ее противовоспалительные свойства делают ее основным ингредиентом для людей, страдающих псориазом.
Фармацевтический сорт салициловой кислоты в природе содержится в коре ивы, коре сладкой березы и листьях грушанки, но синтетические версии также используются в средствах по уходу за кожей.

Салициловая кислота фармацевтического класса широко используется при экземе, псориазе, салициловую кислоту можно использовать при прыщах, перхоти.
Концентрацию 3–6% можно использовать для возбуждения, более 6% фармацевтической салициловой кислоты может повредить ткани.
Концентрация ниже 40% подходит для лечения толстого кокона, мозолей и бородавок. Салициловую кислоту фармацевтического класса также можно добавлять при лечении прыщей и перхоти.
В настоящее время многие известные косметические ингредиенты: в 1993 году Clinique CLINIQUE впервые выпустила фармацевтический сорт 1% салициловой кислоты в креме на мягкой воде, который сразу же стал одним из самых успешных продуктов Clinique; В 1998 году в крем для кожи, индуцированный кристаллами SK-II, к оригиналу было добавлено 1,5% ингредиентов BHA, а салициловая кислота оказывает очищающее действие на поры и кутин, подобно аналогии с яичной очисткой, которая вызвала рыночный бум; Крем-активатор популярных продуктов Olay в открытом доступе также содержит 1,5% компонентов BHA.
Однако из-за высокой концентрации салициловой кислоты фармацевтического класса она имеет определенную степень повреждения, концентрация косметики, содержащей салициловую кислоту фармацевтического класса, обычно ограничена между 0,2% ~ 1,5%, косметические средства, содержащие салициловую кислоту фармацевтического класса, должны быть добавлены к Примечание предупреждающих знаков для определения безопасности длительного использования и детей в возрасте до 3 лет также не должны использоваться.

Несмотря на свою токсичность в больших количествах, салициловая кислота фармацевтического класса используется в качестве пищевого консерванта, а также как бактерицидное и антисептическое средство.
Для некоторых людей с чувствительностью к салицилатам даже эти небольшие дозы могут быть вредными.
Салициловая кислота фармацевтического качества является полезным люминофором в вакуумном ультрафиолете с почти постоянной квантовой эффективностью для длин волн от 10 до 100 нм.
Салициловая кислота фармацевтического качества флуоресцирует синим цветом при 420 нм.
Салициловую кислоту фармацевтического класса легко приготовить на чистой поверхности путем распыления насыщенного раствора соли в метаноле с последующим выпариванием.

Салициловая кислота фармацевтического класса представляет собой бета-гидроксикислоту с кератолитической и противовоспалительной активностью.
Фармацевтический сорт салициловой кислоты помогает растворить верхний слой клеток рогового слоя, улучшая внешний вид и ощущение кожи.
Салициловая кислота фармацевтического качества является эффективным ингредиентом средств от прыщей и поэтому широко используется в мыле и лосьонах от прыщей.
Поскольку салициловая кислота фармацевтического класса является жирорастворимой, она может легче уменьшить закупорку сальных фолликулов, проникая в поры и отшелушивая клеточные отложения.
Салициловая кислота фармацевтического класса обладает противомикробным, антисептическим действием, усиливает активность консервантов и может использоваться для регулирования pH продуктов.
Фармацевтический сорт салициловой кислоты для лечения стареющей кожи помогает уменьшить морщины, шероховатость и тонус кожи.

Кроме того, салициловая кислота фармацевтического класса является полезным ингредиентом продуктов, разработанных для лечения псориаза, мозолей, мозолей и бородавок – случаев скопления омертвевших клеток кожи.
Сообщается, что при местном применении он проникает в эпидермис на 3–4 мм.
Небольшое количество салициловой кислоты фармацевтического качества может превратиться в салицилат меди, мощное противовоспалительное средство.
При использовании в высоких концентрациях салициловая кислота может вызвать покраснение кожи и сыпь.
Салициловая кислота фармацевтического класса — это органическая кислота природного происхождения, родственная аспирину.
Салициловая кислота фармацевтического качества содержится в некоторых растениях, особенно в листьях грушанки, коре ивы и коре сладкой березы.
Салициловая кислота фармацевтического качества также производится синтетическим путем.

Фармацевтический сорт салициловой кис��оты известен своей способностью облегчать боли и снижать температуру.
Эти лечебные свойства, в частности облегчение лихорадки, известны с древних времен, а салициловая кислота фармацевтического качества используется как противовоспалительное средство.
В современной медицине салициловая кислота фармацевтического качества и ее производные используются в составе некоторых противовоспалительных средств.
Например, метилсалицилат используется в качестве линимента для облегчения боли в суставах и мышцах, а холинсалицилат используется местно для облегчения боли при язвах во рту.
Как и другие бета-гидроксикислоты, салициловая кислота фармацевтического класса является ключевым ингредиентом многих продуктов по уходу за кожей для лечения себорейного дерматита, прыщей, псориаза, мозолей, мозолей, волосяного кератоза и бородавок.

Фармакология
Аспирин — нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП).
Основной фармакологический эффект заключается в ингибировании метаболизма простагландинов и синтеза тромбоксана путем ингибирования циклооксигеназы, необходимой для метаболизма простагландинов, путем необратимого ацетилирования 530 остатков серина в гидроксиле полипептидной цепи ЦОГ-1, что приводит к инактивации ЦОГ-1, блокированию превращения арахидоновой кислоты. кислоты в путь тромбоксана А2, а затем ингибирует агрегацию тромбоцитов.
Простагландин — это гормон, вырабатываемый локально в организме.
Фармацевтическая салициловая кислота может передавать боль в мозг, регулировать температуру тела в гипоталамусе и вызывать воспаление.
Угнетение синтеза простагландинов может оказывать жаропонижающее, анальгезирующее, противовоспалительное и противоревматическое действие.
Побочными эффектами аспирина являются в основном желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота, дискомфорт или боль в верхних отделах живота.
Салициловая кислота фармацевтического класса также может вызывать аллергические реакции, кардиотоксичность, поражение печени и почек и синдром Райта.
Кроме того, высокие дозы аспирина могут вызывать реакции фармацевтического класса салициловой кислоты, такие как головная боль, головокружение, шум в ушах, потеря слуха и другие симптомы со стороны центральной нервной системы.

Клиническое использование
Клиническое применение аспирина зависит от терапевтической дозы.
Низкие дозы аспирина (75–300 мг/день) обладают антиагрегационным действием и могут использоваться для профилактики и лечения коронарных и цереброваскулярных тромбозов, а также других послеоперационных тромбозов.
Средняя доза аспирина (0,5–3 г/день) оказывает жаропонижающее обезболивающее действие, поэтому салициловую кислоту фармацевтического класса обычно используют при лечении лихорадки, головной боли, зубной боли, невралгии, мышечной боли и менструальной боли.
Высокие дозы аспирина (более 4 г/день) оказывают противовоспалительное и противоревматическое действие при лечении острой ревматической лихорадки и ревматоидного артрита.
Кроме того, аспирин применяют для лечения лимфаденопатии кожи и слизистых оболочек (болезнь Кавасаки) в педиатрии.

Показания
Салициловая кислота фармацевтического класса – это β-гидроксикислота, проникающая в сальную железу и обладающая комедолитическими и противовоспалительными свойствами.
Салициловую кислоту фармацевтического класса можно использовать в качестве вспомогательной терапии, она содержится в очищающих средствах, тониках, масках и пилингах.
Салициловая кислота фармацевтического класса обладает кератолитическим действием и в концентрациях от 3% до 6% вызывает смягчение роговых слоев и отшелушивание чешуек.
Салициловая кислота фармацевтического качества вызывает шелушение за счет растворения межклеточного цемента и усиливает отторжение корнеоцитов за счет уменьшения сцепления клеток с клетками.
В концентрациях >6% он может быть разрушительным для тканей.
Применение больших количеств салициловой кислоты фармацевтического качества с более высокой концентрацией также может привести к системной токсичности.
Салициловая кислота фармацевтического качества используется при лечении поверхностных грибковых инфекций, угревой сыпи, псориаза, себорейного дерматита, бородавок и других шелушащихся дерматозов.
Некоторые полагают, что при сочетании салициловой кислоты фармацевтического качества с серой возникает синергический кератолитический эффект.
К распространенным препаратам относятся 3% и 6% мази с одинаковой концентрацией серы; 6% раствор пропиленгликоля (Кералит); от 5% до 20% равными частями молочной кислоты в гибком коллодии от бородавок (Дуофильм, Окклюзион); в кремовой основе в любой концентрации для кератолитического воздействия; в качестве 60% мази от подошвенных бородавок; и в 40%-ном пластыре на бархатной ткани для лечения мозолей и бородавок (40%-ный пластырь с салициловой кислотой).

Польза для кожи
Салициловая кислота фармацевтического класса представляет собой бета-гидроксикислоту, которая также удаляет отмершие клетки внутри фолликула, действует как мягкое антибактериальное средство и обладает успокаивающими свойствами.
Салициловая кислота фармацевтического класса считается менее раздражающей, чем пероксид бензоила, и имеет меньший потенциал аллергии, но она также менее агрессивна при лечении прыщей.
Салициловая кислота фармацевтического качества часто используется для лечения легких форм прыщей.
Концентрация в безрецептурных препаратах ограничена 2 процентами.
Салициловая кислота фармацевтического класса также используется в качестве отшелушивающего ингредиента в меньших концентрациях без каких-либо заявлений о лекарственном средстве.

Методы производства
1. Реакция фенола и гидроксида натрия с образованием фенола натрия, дистилляция и дегидратация, реакция карбоксилирования CO2 с получением салицилата натрия, затем использование серной кислоты и получение сырого продукта.
Неочищенный продукт путем сублимации очищается до готового продукта.
Норма расхода сырья: фенол (98%) 704кг/т, щелочь ожоговая (95%) 417кг/т, сульфат (95%) 500кг/т, углекислый газ (99%) 467кг/т.

2.Способ приготовления метода заключается в том, что натриевую соль фенола и углекислого газа можно получить подкислением.
Фенол и жидкий каустик получают в раствор натриевой соли фенола, сушат в вакууме, а затем до 100 ℃, медленно помещают в сухой диоксид углерода, когда давление достигает 0,7 ~ 0,8 МПа, прекращают пропускать диоксид углерода, нагревая до От 140 до 180 ℃.
После реакции с водой салицилат натрия растворяется и обесцвечивается, фильтруется в сочетании с серной кислотой, а именно осаждается салициловой кислотой, после фильтрования, промывания и сушки получают продукт.
Салициловую кислоту можно получить (1) из масла грушанки, которое содержит метилсалицилат, или (2) путем нагревания сухого фената натрия C6H5ONa с диоксидом углерода под давлением при 130 °C (266 °F) и извлечения из полученного салицилата натрия путем добавление разбавленной серной кислоты.

Методы производства
Салициловая кислота фармацевтического качества биосинтезируется из аминокислоты фенилаланина.
У Arabidopsis thaliana он также может синтезироваться фенилаланин-независимым путем.
Салициловую кислоту фармацевтического класса получают путем обработки фенолята натрия (натриевой соли фенола) диоксидом углерода при высоком давлении (100 атм) и высокой температуре (390 К) — метод, известный как реакция Кольбе-Шмитта.
Подкисление продукта серной кислотой дает салициловую кислоту:
Салициловую кислоту фармацевтического класса также можно получить гидролизом аспирина (ацетилсалициловой кислоты) или метилсалицилата (масла зимней зелени) сильной кислотой или основанием.

Профиль реактивности
Салициловая кислота фармацевтического качества представляет собой карбоновую кислоту.
Салициловая кислота фармацевтического качества отдает ионы водорода, если присутствует основание, способное их принять.
Таким образом они реагируют со всеми основаниями, как органическими (например, амины), так и неорганическими.
Их реакции с основаниями, называемые «нейтрализациями», сопровождаются выделением значительного количества тепла.
В результате нейтрализации кислоты и основания образуется вода плюс соль.
Фармацевтические препараты салициловой кислоты с шестью или менее атомами углерода свободно или умеренно растворимы в воде; те, у которых более шести атомов углерода, мало растворимы в воде.
Растворимая салициловая кислота фармацевтического качества в некоторой степени диссоциирует в воде с образованием ионов водорода.
Таким образом, pH растворов фармацевтической салициловой кислоты составляет менее 7,0.

Многие нерастворимые салициловые кислоты фармацевтического качества быстро реагируют с водными растворами, содержащими химическое основание, и растворяются, поскольку в результате нейтрализации образуется растворимая соль.
Салициловая кислота фармацевтического качества в водном растворе и жидких или расплавленных карбоновых кислотах может реагировать с активными металлами с образованием газообразного водорода и соли металла.
Такие реакции в принципе происходят и для твердой салициловой кислоты фармацевтического качества, но протекают медленно, если твердая кислота остается сухой.
Даже «нерастворимые» карбоновые кислоты могут поглощать достаточно воды из воздуха и растворяться в салициловой кислоте фармацевтического качества в достаточной степени, чтобы разъедать или растворять железные, стальные и алюминиевые детали и контейнеры.
Салициловая кислота фармацевтического качества, как и другие кислоты, реагирует с солями цианида с образованием газообразного цианида водорода.
Реакция протекает медленнее для сухих твердых карбоновых кислот.
Нерастворимая салициловая кислота фармацевтического качества реагирует с растворами цианидов с выделением газообразного цианистого водорода.

Воспламеняющиеся и/или токсичные газы и тепло образуются при реакции карбоновых кислот с диазосоединениями, дитиокарбаматами, изоцианатами, меркаптанами, нитридами и сульфидами.
Фармацевтические препараты салициловой кислоты, особенно в водном растворе, также реагируют с сульфитами, нитритами, тиосульфатами (с образованием H2S и SO3), дитионитами (SO2), с образованием легковоспламеняющихся и/или токсичных газов и тепла.
Их реакция с карбонатами и бикарбонатами приводит к образованию безвредного газа (диоксида углерода), но при этом выделяет тепло.
Как и другие органические соединения, салициловая кислота фармацевтического качества может окисляться сильными окислителями и восстанавливаться сильными восстановителями.
Эти реакции выделяют тепло.
Возможен широкий ассортимент продукции.
Как и другие кислоты, салициловая кислота фармацевтического класса может инициировать реакции полимеризации; как и другие кислоты, они часто катализируют (увеличивают скорость) химических реакций.
САПП 22 (PRAYLEV SLOWPYRO)
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в качестве подкислителя, буферного агента и разрыхлителя.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) помогает поддерживать уровень pH раствора, предотвращая его становление слишком кислым или слишком щелочным.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) имеет скорость реакции теста 22 - 28.

Номер CAS: 7758-16-9
Молекулярная формула: H5NaO7P2
Молекулярный вес: 201,97
Номер EINECS: 231-835-0

Синонимы: 7758-16-9, Динатрия дифосфат, Пирофосфат натрия кислотный, Динатрий дигидропирофосфат, ПИРОФОСФАТ ДИНАТРИЙ, H5WVD9LZUD, динатрий; [гидрокси(оксид)фосфорил] гидрофосфат, MFCD00014246, пирофосфат динатриевой кислоты, динатриумпирофосфат, динатрияпитофосфат, динатриумпирофосфат [немецкий], дигидродифосфат натрия, дигидрогенпирофосфат динатрия, HSDB 377, пирофосфорная кислота, динатриевая соль, UNII-H5WVD9LZUD, пирофосфат натрия (Na2H2P2O7), EINECS 231-835-0, дифосфат натрия двухосновной, динатрий водородный (фосфонатоокси)фосфонат, Grahamsches salz, стеклообразный фосфат натрия, DSSTox_CID_ 8842, дигидрогендифосфат натрия, EC 231-835-0, DSSTox_RID_78658, DSSTox_GSID_28842, НАТРИЙКИСЛЫЙ ПИРОФОСФАТ, пирофосфат натрия, двухосновный, дигидропирофосфат натрия, CHEMBL3184949, EINECS 272-808-3, Tox21_200813, ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ [HSDB], ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ [INCI], ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ [VANDF], AKOS015916169, AKOS024418779, ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ [MI], дифосфорная кислота, натриевая соль (1:2), ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛЫЙ [FCC], NCGC00258367-01, ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ [VANDF], CAS-68915-31-1, дигидропирофосфат натрия безводный.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в качестве (тропически стабильного) носителя кислоты в разрыхлителях, для улучшения текучести муки, для регулирования pH, а также в средствах по уходу за зубами для предотвращения образования зубного камня.
Ген SAPP 22 (Praylev Slowpyro) сопоставлен с хромосомой человека 21q21.3.
При превышении этой температуры SAPP 22 (Praylev Slowpyro) преобразуется в безводную форму.

Это важно для контроля текстуры и внешнего вида определенных продуктов питания.
В некоторых пищевых продуктах SAPP 22 (Praylev Slowpyro) может служить эмульгатором.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) помогает стабилизировать и поддерживать равномерное распределение ингредиентов на водной и масляной основе, предотвращая расслоение и улучшая общую текстуру продукта.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) может действовать как секвестрант, что означает, что он может связываться с ионами металлов, помогая предотвратить их нежелательные эффекты в пищевых продуктах, такие как обесцвечивание или посторонние привкусы.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) иногда используется в мясоперерабатывающей промышленности для улучшения текстуры и удержания влаги в мясных продуктах.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) может усиливать связующие свойства мясных смесей.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) является источником фосфатов, которые могут вносить свой вклад в питательный профиль некоторых пищевых продуктов.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой белое порошкообразное, негорючее вещество, не имеющее запаха и имеющее горький вкус.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) — это универсальный фосфат, обычно используемый в готовых смесях, коммерческих разрыхлителях и смесях для пончиков для тортов.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) часто используется в качестве секвестранта, буферного агента и разрыхлителя в хлебобулочных изделиях, сырах и мясных продуктах.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro), также известный как дигидропирофосфат динатрия, пирофосфат натрия, представляет собой белый кристаллический порошок, который имеет относительную плотность 1,864 и может разлагаться на метафосфат натрия при нагревании выше 220 °C.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) легко растворяется в воде и может образовывать хелаты с Cu2+ и Fe2+.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой растворимый белок, образующийся в результате последовательного расщепления секретазой α и γ.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) реагирует ступенчато и желателен в выпечке из-за его медленного действия.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) — популярный разрыхлитель, содержащийся в разрыхлителях.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) выпускается в различных классах, которые влияют на скорость его действия.
Поскольку образующийся фосфатный остаток имеет неприятный привкус, SAPP 22 (Praylev Slowpyro) обычно используется в очень сладких тортах, которые маскируют неприятный привкус.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) и другие полифосфаты натрия и калия широко используются в пищевой промышленности; в схеме чисел E они в совокупности обозначаются как E450, а динатриевая форма обозначается как E450(a).

В Соединенных Штатах SAPP 22 (Praylev Slowpyro) классифицируется как общепризнанный безопасный (GRAS) для использования в пищевых продуктах.
В консервированных морепродуктах он используется для сохранения цвета и уменьшения продувки во время автоклавирования.
Автоклавирование обеспечивает микробную стабильность при нагревании.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) является источником кислоты для реакции с пищевой содой для закваски хлебобулочных изделий.
В разрыхлителях SAPP 22 (Praylev Slowpyro) часто маркируется как пищевая добавка E450.
В вяленом мясе он ускоряет превращение нитрита натрия в нитрит (NO−2) за счет образования промежуточного продукта азотистой кислоты (HONO) и может улучшить водоудерживающую способность.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) также содержится в замороженных картофельных оладьях и других продуктах из картофеля, где он используется для сохранения цвета картофеля от потемнения.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) может оставлять слегка горьковатое послевкусие в некоторых продуктах, но «вкус SAPP можно замаскировать, используя достаточное количество пищевой соды и добавляя источник ионов кальция, сахара или ароматизаторов.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) встречается в виде белого кристаллического порошка.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) растворим в воде. рН водного раствора 1:100 составляет около.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) может содержать подходящую соль алюминия и/или кальция для контроля скорости реакции в разрыхлительных системах.
Хлебопекарная промышленность является крупнейшим потребителем пирофосфата натрия в пищевой промышленности.

Основной функцией SAPP 22 (Praylev Slowpyro) является реакция разрыхления с бикарбонатом (разрыхлителем).
Для получения хлебобулочных изделий высокого качества требуется оптимальная закваска
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой Na2H2P2O7 с химической формулой.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) — химическое производное фосфора, важного элемента в жизни всего живого.
Один из самых распространенных элементов. Пища, вода, наш организм также встречаются в естественном виде.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) или пирофосфат натрия — неорганическое соединение, состоящее из катионов натрия и аниона пирофосфата.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой белое водорастворимое твердое вещество, которое служит буферным и хелатирующим агентом и находит широкое применение в пищевой промышленности.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в качестве агента для быстрой ферментации, улучшителя качества, фугу, буфера и т. д. в пищевой промышленности, а также часто используется в качестве кислого ингредиента в синтетических слоеных агентах, таких как хлеб и выпечка.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой белый порошок или гранулы, растворимые в воде, нерастворимые в этаноле.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) в основном используется в хлебобулочных изделиях, ферментационном порошке, агенте для контроля скорости ферментации, лапше быстрого приготовления, печенье, тортах и пирожных, сокращает время брожения, продлевает срок хранения.
Хлеб, пирожные, хлеб и другие продукты характеризуются губчатой пористой тканью для создания мягкого вкуса.
Для того чтобы этого добиться, в тесте должно содержаться достаточное количество газа.

Водяной пар, образующийся при нагревании воздуха и влаги в смеси материала во время выпечки, может привести к тому, что продукт образует некоторую губчатую ткань, но количество газа далеко не достаточно.
Подавляющее большинство необходимого газа обеспечивается воздухообразователями.
Обычно используемый компаунд представляет собой углекислый газ, образующийся под действием бикарбоната натрия и кислых солей.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) - это широко используемая кислая соль, которая используется в различных запеченных и жареных блюдах.
Величина ROR SAPP 22 (Praylev Slowpyro) – это скорость выхода газа, под которым понимается гидрокарбонат натрия и пирофосфат натрия, в среде влажного теста количество углекислого газа
Фактический выброс через 8 минут составляет долю от общего объема углекислого газа, высвобождаемого теорией.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro), SAPP в нефтедобыче, может использоваться в качестве диспергатора в буровых растворах нефтяных скважин.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro), SAPP также можно найти в замороженных картофельных оладьях и других продуктах из картофеля, где он используется для сохранения цвета картофеля от потемнения.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой неорганическое соединение, состоящее из катионов натрия и пирофосфат-аниона.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) служит буферизующим, хелатирующим и разрыхлителем агента.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro), также известный как дифосфат натрия, представляет собой неорганическое соединение натрия и пирофосфата.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) имеет белый цвет и растворим в воде.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) производится с двойным процессом сушки, как и другие пирофосфаты, из-за необходимого нагрева при высокой температуре.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой безводный белый порошкообразный материал, который соответствует спецификациям действующего Кодекса пищевых химикатов для пирофосфата натрия.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в качестве подкислителя, буферного агента и разрыхлителя.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) имеет скорость реакции теста 24 - 28.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) — это универсальный фосфат, обычно используемый в готовых смесях, коммерческих разрыхлителях и смесях для пончиков для тортов.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro), или SAPP, используется в пищевой промышленности.
В частности, SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется для некоторых типов разрыхлителей и кремов для выпечки, а также в качестве разрыхлителя для готовых смесей для тортов и пончиков.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) сохраняет естественный белый цвет вареного картофеля.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) - это высококачественный продукт TongVo, выступающий в качестве буфера, закваски, модификатора, эмульгатора, питательного вещества и консерванта для консервирования в пищевых продуктах, нефтяных скважинах, моющих средствах, химическом стабилизаторе.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro), также называемый тетранатрийпирофосфатом или тетранатрийфосфатом.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой бесцветное прозрачное кристаллическое химическое соединение.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) выполняет различные функции, такие как вспенивающий агент, буферный агент, эмульгатор, загуститель и секвестрант.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) обычно используется в хлебобулочных изделиях, консервировании морепродуктов и предотвращении подрумянивания картофеля.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro), который также используется в продуктах на основе сои в качестве альтернативы мясным продуктам, действует как средство контроля зубного камня в зубной пасте, служит для удаления таких элементов, как магний и кальций, из выделений из полости рта и предотвращает накопление этих элементов на зубах.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro), который иногда используется в бытовых моющих средствах для тех же целей;
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) предотвращает накопление подобных типов элементов на одежде, но из-за высокого содержания фосфатов в нем вызывает загрязнение воды и вызывает рост водорослей в загрязненных водах.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro), также известный как SAPP и пирофосфат натрия, производится путем нагревания дигидрофосфата натрия.
Области применения включают продукты питания и напитки (популярный разрыхлитель, содержащийся в разрыхлителях, используемый в очень сладких тортах, которые маскируют невкус, консервированные морепродукты, он используется для поддержания цвета и уменьшения продувки, замороженные картофельные оладьи и другие картофельные продукты, где он используется для сохранения цвета картофеля от потемнения) | сельское хозяйство (корм для домашних животных, используемый в кормах для кошек в качестве добавки для улучшения вкусовых качеств, удаление волос и налета при убое свиней, а также перьев и налета при убое птицы и |промышленное (добыча нефти, может использоваться в качестве диспергатора в буровых растворах для нефтяных скважин, обработка кожи для удаления пятен железа на шкурах, молочные продукты
аппликации для очистки, удаления талькохлорита).

Скорость производства газа в компаунд-фукере зависит от скорости реакции кислой соли и бикарбоната натрия, а SAPP 22 (Praylev Slowpyro) бывает быстрой, средней и медленной в зависимости от различной скорости производства газа.
Для разных продуктов требуется разная скорость производства газа SAPP.
Скорость газообразования SAPP 22 (Praylev Slowpyro) является диапазонной, а не фиксированной величиной, и обычно выражается в ROR.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой Na2H2P2O7 с химической формулой.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) — химическое производное фосфора, важного элемента в жизни всего живого.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) обычно используется, когда некоторые распространенные элементы, такие как натрий, кальций, калий и алюминий, соединяются с фосфат-ионами.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) также предотвращает обесцвечивание картофеля и сахарных сиропов.
В консервированном тунце он предотвращает образование безвредных кристаллов струвита.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой неорганическое соединение, состоящее из катионов натрия и пирофосфат-аниона.

В качестве разрыхлительной кислоты, которая соединяется с пищевой содой для высвобождения углекислого газа для улучшения текстуры и объема хлебобулочных изделий.
В качестве хелатирующего агента для хелатирования железа для предотвращения обесцвечивания обработанного картофеля.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) также известен как пирофосфат динатрия.

Химическая формула SAPP 22 (Praylev Slowpyro) (Na2H2P2O7).
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) широко используется в качестве разбавителя в буровых растворах нефтяных скважин и даже в качестве промышленного очистителя.
Способствует удалению кальция и снижает pH в жидкостях, загрязненных цементом.

При низких уровнях концентрации он действует быстродействующе и эффективен.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) снижает вязкость и прочность геля в пресноводных буровых растворах.
Вспомогательные средства измельчают глинистые частицы и отложения, что позволяет извлекать их при освоении нефтяных скважин.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется для химической очистки жидкостей, загрязненных цементом.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в качестве дефлокулянта (разбавителя) в пресноводных грязевых системах.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) часто используется для разрушения грязевых колец при бурении на воду, а также используется для разжижения цемента перед цементированием обсадной колонны.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой неорганическое соединение с химической формулой Na2H2P2O7.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) состоит из катионов натрия (Na+) и анионов дигидропирофосфата (H2P2O2−7).
Водный раствор можно гидролизовать до фосфорной кислоты путем нагревания разбавленной серной кислотой или разбавленной минеральной кислотой.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) обычно используется в пищевой промышленности.
Разрыхлительная кислота SAPP 22 (Praylev Slowpyro) является важным компонентом разрыхлителя двойного действия, а также самоподнимающейся муки.
При кристаллизации из воды SAPP 22 (Praylev Slowpyro) образует гексагидрат, но обезвоживается выше комнатной температуры.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой поливалентный анион с высоким сродством к поливалентным катионам, например, Ca2+.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) в основном используется в хлебопекарной промышленности в качестве разрыхлителя.
Может также смешиваться с другими фосфатами и использоваться для удержания воды в обработанном мясе, а также использоваться для поддержания внешнего ви��а и текстуры сырых фруктов и овощей.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой безводный белый порошкообразный материал, который соответствует спецификациям действующего Кодекса пищевых химикатов для пирофосфата натрия.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) кодирует интегральный мембранный белок.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой белое водорастворимое твердое вещество, которое служит буферным и хелатирующим агентом и находит широкое применение в пищевой промышленности.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) растворим в воде 13 г Na2H2P2O7 / 100 г H2O при 20 °C и 20 г при 80 °C.
Обычный коммерческий SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой безводную, негигроскопичную соль в виде порошка.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) часто используется в качестве разрыхлителя в хлебобулочных изделиях, таких как хлеб, торты и пирожные.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) при воздействии тепла выделяет углекислый газ, помогая тесту подниматься и создавая легкую и воздушную текстуру в конечном продукте.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) действует как буферный агент в продуктах питания и напитках.

Температура плавления: разлагается 220°C [MER06]
Плотность (гексагидрат): 1,86
давление пара: 0 Па при 20°C
температура хранения: -70°C
растворимость: H2O: 0,1 M при 20 °C, прозрачный, бесцветный
Форма: белый порошок
Цвет: от белого до кремово-белого
рН: 3,5-4,5 (20°C, 0,1 М в H2O, свежеприготовленный)
Растворимость в воде: Полностью смешивается в воде. Нерастворим в спирте и аммиаке.
λmax: λ: 260 нм Amax: 0,11
λ: 280 нм Amax: 0,09
Мерк: 13,8643
Стабильность: Стабильная.
InChI: InChI=1S/Na.H4O7P2.H/c;1-8(2,3)7-9(4,5)6;/ч; (Н2,1,2,3) (Н2,4,5,6);
InChIKey: IQTFITJCETVNCI-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ O(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O.[]
LogP: -3.420 (приблизительно)

Обычный SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в тортах, бисквитах и охлажденном тесте, где требуется более медленная реакционная способность.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) рекомендуется носить СИЗ при смешивании всех порошкообразных продуктов.
Избегайте контакта с кожей, не вдыхайте пыль и не допускайте попадания в глаза.

При стандартных операциях бурения на воду обычной процедурой применения SAPP 22 (Praylev Slowpyro) является добавление одной чашки для вязкости непосредственно в бурильную трубу на каждом соединении.
На участках с очень реактивными глинами потребуются усиленные обработки.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) является поливалентным и действует как основание Льюиса, поэтому эффективно связывает поливалентные катионы.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в процессе фосфатирования обработки металлов.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в качестве строителя в кислотных очистителях.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется для секвестрации металлов в обработанном картофеле.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) также называют сап, пирофосфатом натрия, пирофосфатом натрия, динатрия дифосфатом и дигидропирофосфатом натрия.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой белый водорастворимый агент, который служит буферным и хелатирующим агентом, широко применяется в пищевой промышленности.
При кристаллизации из воды SAPP 22 (Praylev Slowpyro) образует гексагидрат, но он обезвоживается выше комнатной температуры.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой поливалентный анион с высоким сродством к поливалентным катионам.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) — популярный разрыхлитель, содержащийся в разрыхлителях.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) соединяется с бикарбонатом натрия для высвобождения углекислого газа.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) доступен в различных классах, которые влияют на скорость его действия.
Поскольку образующийся фосфатный остаток имеет неприятный привкус, SAPP 22 (Praylev Slowpyro) обычно используется в очень сладких тортах, которые маскируют вкус.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) обозначен в США как общепризнанный безопасный для использования в пищевых продуктах.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в консервированных морепродуктах для сохранения цвета и уменьшения продувки во время автоклавирования.
Автоклавирование обеспечивает микробную стабильность при нагревании.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) является источником кислоты для реакции с пищевой содой для закваски хлебобулочных изделий.

В хлебопекарной промышленности SAPP 22 (Praylev Slowpyro) часто маркируется как пищевая добавка E450.
В колбасных изделиях SAPP 22 (Praylev Slowpyro) ускоряет превращение нитрита натрия в нитрит за счет образования промежуточного продукта азотистой кислоты и может улучшить водоудерживающую способность
Белок-предшественник амилоида α представляет собой расщепленный α-секретазой растворимый белок, который, как было показано, обладает нейропротекторными свойствами.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) получают из белка-предшественника амилоида.
Известно, что несколько рецепторов, связанных с G-белком, активируют α-секретазно-зависимую процессинг АРР.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) также секвестрирует Fe и Cu.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) умеренно растворим в воде, с растворимостью 15 г в 100 мл при 25°C.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в пончиках и печенье из-за переменной скорости выделения газа во время смешивания, работы на столе и процесса выпечки.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в разрыхлителях в качестве разрыхлителя.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в рыбных консервах для снижения уровня нежелательных кристаллов струвита (магния, аммония, фосфата, гексагидрата) путем комплексообразования магния.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) является буферным и хелатирующим агентом, имеющим множество применений в пищевой и промышленной промышленности.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется для диспергирования и вытеснения буровых растворов, чтобы избежать загрязнения бурового раствора цементом.

Твердые частицы, несущие жидкость или буровой раствор, должны быть удалены из каналов перфорации и забоя породы, чтобы обеспечить хорошее цементное сцепление и полное заполнение пустот.
Включение SAPP 22 (Praylev Slowpyro) в прокладку поможет удалить остатки бурового раствора и обеспечит более чистую поверхность, с которой цемент может сцепиться.
Те, кто работает с пирофосфатом натрия (SAPP), должны носить соответствующие средства индивидуальной защиты, включая пылезащитные маски и средства защиты глаз.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой неорганическое соединение, состоящее из катионов натрия и пирофосфат-аниона.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) обладает нейропротекторной, нейрогенной и нейротрофической функциями.
Белок-предшественник амилоида А также стимулирует экспрессию генов и экспрессию белков.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) является одним из двух кислотных компонентов, используемых в коммерческих разрыхлителях.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) вступает в реакцию не только с бикарбонатом натрия, но и с солями кальция, белками и теплом.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) придает разрыхлителю элемент времени и температуры, способствующий мощности «двойного действия».

Использует:
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) также используется для стабилизации раствора перекиси водорода против восстановления.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в нефтяной промышленности в качестве диспергатора в буровых растворах нефтяных скважин.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой неорганическое соединение, состоящее из катионов натрия и пирофосфат-аниона.

Он белого цвета и содержит водорастворимые твердые вещества, которые служат буферным и хелатирующим агентом.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) широко используется в различных областях применения в пищевой промышленности, в качестве регулирующего агента pH, комплексного агента ионов металлов, эмульсии, диспергирующего агента и клея
агент.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) применяется при переработке мяса и водных продуктов для того, чтобы удерживать воду, сохранять мясо свежим и нежным, стабилизировать естественный цвет и предотвращать гниение жира.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в производстве дрожжевого порошка, сыра и т.д.
В качестве хелатирующего агента для хелатирования железа для предотвращения обесцвечивания обработанного картофеля.
Для промышленности SAPP 22 (Praylev Slowpyro) применяется в нефтяной области в качестве бурового раствора.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) Используется в качестве закваски, используется для запекания пищи и контроля скорости брожения; Он используется для лапши быстрого приготовления, чтобы сократить время регидратации готовых продуктов и не является липким или гнилым; Применяется в печенье и кондитерских изделиях для сокращения времени брожения, снижения степени порчи продуктов, рыхления и заделки щелей, продления срока хранения.
Выброс в окружающую среду SAPP 22 (Praylev Slowpyro) может произойти при промышленном использовании: промышленной абразивной обработке с низкой скоростью высвобождения (например, резка текстиля, резка, механическая обработка или шлифовка металла).
Другие выбросы SAPP 22 (Praylev Slowpyro) в окружающую среду могут произойти от: использования на открытом воздухе в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, металлических, деревянных и пластиковых конструкций и строительных материалов), использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумажные и картонные изделия, электронное оборудование), использование внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и наружное использование.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) можно найти в сложных изделиях, не предназначенных для выпуска: транспортные средства и оборудование, механические приборы и электрические/электронные изделия (например, компьютеры, камеры, лампы, холодильники, стиральные машины). Пирофосфат натрия (SAPP-28) можно найти в продуктах на основе: камня, гипса, цемента, стекла или керамики (например, посуда, кастрюли/сковородки, контейнеры для хранения пищевых продуктов, строительные и изоляционные материалы), тканей, текстиля и одежды (например, одежда, матрасы, шторы или ковры, текстильные игрушки), кожи (например, перчатки, обувь, кошельки, мебель), бумаги (например, салфетки, средства женской гигиены, подгузники, книги, журналы, обои), дерево (например, полы, мебель, игрушки) и пластик (например, упаковка и хранение пищевых продуктов, игрушки, мобильные телефоны).
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, наполнители, шпатлевки, штукатурки, пластилин, продукты для обработки металлических поверхностей, продукты для обработки неметаллических поверхностей, гидравлические жидкости, регуляторы pH и продукты для очистки воды, смазочные материалы и смазки, жидкости для металлообработки, теплоносители, лабораторные химикаты, продукты для обработки кожи, химикаты и красители для бумаги, а также продукты и красители для обработки текстиля.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в следующих областях: горнодобывающая промышленность, строительно-монтажные работы, а также научные исследования и разработки.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется для: металлов, готовых металлических изделий, машин и транспортных средств, текстиля, кожи или меха, целлюлозы, бумаги и бумажных изделий, а также минеральных продуктов (например, штукатурок, цемента).
Другие выбросы SAPP 22 (Praylev Slowpyro) в окружающую среду, вероятно, происходят при использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и на открытом воздухе.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в следующих продуктах: регуляторы pH и продукты для очистки воды, продукты для обработки металлических поверхностей, продукты для обработки неметаллических поверхностей, гидравлические жидкости, средства для обработки кожи, смазочные материалы и смазки, а также жидкости для металлообработки.
Выброс в окружающую среду SAPP 22 (Praylev Slowpyro) может происходить при промышленном использовании: при составлении смесей, в технологических добавках на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в материалах, при производстве изделий и в качестве технологической добавки.
Другие выбросы SAPP 22 (Praylev Slowpyro) в окружающую среду, вероятно, происходят от: использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумажные и картонные изделия, электронное оборудование) и при использовании на открытом воздухе в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, металлических, деревянных и пластиковых конструкций и строительных материалов).

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) представляет собой безводную форму пирофосфатной соли, используемой в буферах.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) - это разрыхлитель, консервант, секвестрант и буфер с умеренной кислотностью и рН 4,1.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) умеренно растворим в воде, с растворимостью 15 г в 100 мл при 25°C.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в пончиках и печенье из-за переменной скорости выделения газа во время смешивания, работы на столе и процесса выпечки.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в разрыхлителях в качестве разрыхлителя.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в рыбных консервах для снижения уровня нежелательных кристаллов струвита (магния, аммония, фосфата, гексагидрата) путем комплексообразования магния.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется для секвестрации металлов в обработанном картофеле.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) также называют сап, пирофосфатом натрия, пирофосфатом натрия, динатрия дифосфатом и дигидропирофосфатом натрия.
При обработке кожи SAPP 22 (Praylev Slowpyro) можно использовать для удаления пятен железа на шкурах во время обработки.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) может стабилизировать растворы перекиси водорода против восстановления.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) можно использовать с сульфаминовой кислотой в некоторых молочных продуктах для очистки, особенно для удаления талькохлорита.
При добавлении в кипящую воду облегчает удаление волос и налета при забое свиней, а также перьев и налета при убое птицы.

При добыче нефти SAPP 22 (Praylev Slowpyro) может использоваться в качестве диспергатора в буровых растворах нефтяных скважин.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в кормах для кошек в качестве добавки для улучшения вкусовых качеств.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в качестве средства для борьбы с зубным камнем в зубных пастах.

Выброс в окружающую среду SAPP 22 (Praylev Slowpyro) может происходить при промышленном использовании: при производстве изделий, составлении смесей, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в технологических добавках на промышленных объектах, в составе материалов и в качестве технологической добавки.
Другие выбросы SAPP 22 (Praylev Slowpyro) в окружающую среду, вероятно, происходят от: использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумажные и картонные изделия, электронное оборудование) и при использовании на открытом воздухе в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, металлических, деревянных и пластиковых конструкций и строительных материалов).

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) можно использовать в качестве разрыхлительной кислоты, которая в сочетании с пищевой содой выделяет углекислый газ для улучшения текстуры и объема хлебобулочных изделий.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) широко используется в качестве разрыхлителя в хлебобулочных изделиях, включая хлеб, торты, кексы и пирожные.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) помогает создать легкую и пушистую текстуру, выделяя углекислый газ в процессе выпечки.

В смесях для блинов и составах теста используется SAPP 22 (Praylev Slowpyro) для обеспечения закваски и улучшения текстуры конечного продукта.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) является ключевым компонентом составов разрыхлителей.
В сочетании с базовым SAPP 22 (Praylev Slowpyro) он создает разрыхлитель двойного действия, выделяя газ как при смешивании, так и во время выпечки.

Благодаря своей способности быстро производить углекислый газ, SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в быстрорастворимых смесях для блинов и вафель, обеспечивая быстрое заквашивание при смешивании теста с водой.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) действует как кондиционер теста в различных рецептурах теста, улучшая эксплуатационные свойства и общее качество теста.
В мясной промышленности SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в качестве источника фосфатов для повышения водосвязывающей способности мясных продуктов. Это может привести к улучшению сочности и текстуры.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) может использоваться в некоторых сырах и молочных продуктах для контроля pH и улучшения текстуры.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) также может функционировать как секвестрант для связывания ионов металлов.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) можно использовать в морепродуктах, особенно в сурими и имитации морепродуктов, для улучшения текстуры и удержания влаги.

При производстве снеков на основе картофеля, таких как чипсы и картофель фри, SAPP 22 (Praylev Slowpyro) можно использовать в качестве разрыхлителя для достижения желаемой текстуры.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) также широко используется в молочном и птицеводстве.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) может быть включен в состав пудингов быстрого приготовления и желатиновых составов, чтобы улучшить их текстуру и консистенцию.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в следующих продуктах: регуляторы pH и продукты для очистки воды, продукты для обработки кожи, гидравлические жидкости, продукты для обработки металлических поверхностей, продукты для обработки неметаллических поверхностей, смазочные материалы и смазки для металлообработки.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в следующих областях: добыча полезных ископаемых и составление смесей и/или переупаковка.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется для производства: химикатов, текстиля, кожи или меха, целлюлозы, бумаги и бумажных изделий, металлов, готовых металлических изделий, машин и транспортных средств.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) можно использовать в качестве разрыхлителя хлеба, чтобы помочь ему подняться.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется в колбасе для улучшения вкуса и цвета.
В картофеле фри это химическое вещество снижает уровень канцерогена под названием акриламид, говорится в статье Центра науки в общественных интересах.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) также предотвращает обесцвечивание картофеля и сахарных сиропов.
В консервированном тунце SAPP 22 (Praylev Slowpyro) предотвращает образование безвредных кристаллов струвита.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) используется при обработке кожи для удаления пятен от железа.
SAPP 22 (Praylev Slowpyro) широко используется во всем мире в пищевой промышленности для реакции выпечки.

Профиль безопасности:
Умеренно токсичен при попадании внутрь и подкожно.
Люди с конкретными проблемами со здоровьем должны проконсультироваться с медицинскими работниками или диетологами, чтобы определить подходящий выбор диеты.
Хотя и редко, у некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на определенные пищевые добавки, включая SAPP 22 (Praylev Slowpyro).

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) в пищевых продуктах подчиняется нормативным стандартам и рекомендациям.
Раздражает кожу, глаза и слизистые оболочки.
При нагревании до разложения выделяет токсичные пары POx и Na2O.,

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) является источником фосфора, и чрезмерное потребление фосфора может быть проблемой для людей с определенными заболеваниями, такими как проблемы с почками.
В таких случаях высокое потребление фосфора может способствовать дисбалансу минерального обмена.

SAPP 22 (Praylev Slowpyro) важен для производителей продуктов питания соблюдать эти правила, чтобы обеспечить безопасность конечной продукции.
Потребители могут положиться на регулирующие органы, которые устанавливают допустимые уровни пищевых добавок и контролируют их использование в пищевой промышленности.


САПП-28 (ПИРОФОСФАТ ДИНАТРИЯ)

Динатрийпирофосфат, широко известный как SAPP-28, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой Na2H2P2O7.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) представляет собой натриевую соль пирофосфорной кислоты.
Химическая структура SAPP-28 состоит из двух фосфатных групп, связанных кислородным мостиком.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в различных отраслях промышленности благодаря своим буферным, эмульгирующим и загущающим свойствам.

Номер CAS: 7758-16-9
Номер ЕС: 231-835-0



ПРИЛОЖЕНИЯ


SAPP-28 (динатрийпирофосфат) обычно используется в качестве разрыхлителя в хлебопекарной промышленности, способствуя подъему теста в различных хлебобулочных изделиях.
В пищевой промышленности SAPP-28 служит эмульгатором, способствующим диспергированию жиров и улучшению текстуры обработанных продуктов.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) действует как буферный агент, помогая контролировать и поддерживать стабильный уровень pH в некоторых рецептурах пищевых продуктов и напитков.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в качестве загустителя в пищевых продуктах, улучшая их консистенцию и вкусовые ощущения.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в водоочистке для предотвращения образования накипи и улучшения качества воды.

При производстве плавленых сыров SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется при производстве пудингов быстрого приготовления и десертных смесей, улучшая их текстуру и консистенцию.
В молочной промышленности SAPP-28 применяется при производстве сгущенного и сгущенного молока для предотвращения кристаллизации и повышения стабильности.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) находит применение при приготовлении овощных консервов, помогая сохранить цвет, текстуру и общее качество овощей.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в рецептурах некоторых заправок для салатов для предотвращения расслоения и улучшения общего вкуса.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) добавляется в некоторые консервированные супы и тушеные блюда для улучшения их вязкости и предотвращения оседания ингредиентов.
В производстве напитков SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в некоторых фруктовых соках и напитках для стабилизации цвета и предотвращения образования осадка.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) способствует сохранности консервированной фасоли и бобовых, сохраняя их текстуру и предотвращая переваривание во время обработки.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) применяется при производстве глазури и глазури для хлебобулочных изделий, способствуя улучшению текстуры и стабильности.
В промышленности по переработке морепродуктов это соединение используется для улучшения текстуры продуктов на основе сурими, таких как имитация крабового мяса.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в некоторых сырных продуктах для предотвращения слеживания и улучшения плавимости во время приготовления.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) находит применение при производстве блюд из риса быстрого приготовления и макаронных изделий, улучшая их кулинарные характеристики и текстуру.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в составе некоторых взбитых начинок для улучшения стабильности и предотвращения разрушения.
В косметической промышленности SAPP-28 можно найти в некоторых рецептурах зубных паст, что способствует улучшению их текстуры и стабильности.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в составе некоторых солей для ванн и средств личной гигиены для улучшения их консистенции.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) добавляется в некоторые бытовые чистящие средства для повышения их эффективности в удалении пятен и загрязнений.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) применяется в некоторых составах для очистки металлов для предотвращения образования накипи и повышения эффективности очистки.

При производстве некоторых фармацевтических препаратов динатрийпирофосфат служит буферным агентом и стабилизатором в пероральных препаратах.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в некоторых сельскохозяйственных препаратах в качестве диспергатора и стабилизатора пестицидов и удобрений.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) способствует стабильности некоторых рецептур чернил, предотвращая оседание пигмента и улучшая качество печати.

В кожевенной промышленности это соединение используется в некоторых процессах дубления для улучшения проникновения дубильных веществ.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) находит применение в производстве некоторых фотопроявителей в качестве буферного и стабилизирующего агента.
САПП-28 (динатрийпирофосфат) применяется при производстве огнетушащих веществ, способствуя их стабильности и дисперсионным свойствам.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в составе некоторых клеев и герметиков для улучшения их консистенции и стабильности.
В керамической промышленности SAPP-28 (динатрийпирофосфат) можно использовать в рецептурах глазурей для повышения текучести и предотвращения оседания.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) — это универсальный ингредиент, который применяется в различных отраслях промышленности, что демонстрирует его важность для улучшения различных характеристик и производительности продукта.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) помогает достичь желаемой текстуры и плавкости.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) применяется при производстве консервов из морепродуктов для улучшения текстуры и предотвращения нежелательных изменений в процессе переработки.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в рецептурах некоторых молочных продуктов для повышения стабильности и предотвращения нежелательной кристаллизации.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) находит применение при производстве сухих завтраков, облегчая процесс вздувания во время производства.
В мясной промышленности SAPP-28 способствует улучшению текстуры и удержанию влаги в обработанном мясе.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется при приготовлении лапши быстрого приготовления для улучшения ее кулинарных свойств и текстуры.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) играет роль в стабилизации некоторых напитков, предотвращая разделение ингредиентов и увеличивая срок хранения.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется при приготовлении морепродуктов, способствуя сохранению их естественной текстуры и вкуса.
В индустрии кормов для домашних животных он используется в качестве технологической добавки для улучшения консистенции и вкусовых качеств кормов для домашних животных.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) находит применение при производстве желатиновых десертов, способствуя гелеобразованию и улучшению текстуры.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется при производстве фруктовых консервов для предотвращения потемнения фруктов и сохранения их визуальной привлекательности.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в фармацевтической промышленности в некоторых составах в качестве стабилизирующего и буферного агента.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется при производстве картофельного пюре быстрого приготовления для улучшения регидратации и текстуры.
В текстильной промышленности SAPP-28 применяется в некоторых процессах крашения для повышения стойкости цвета.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в металлообрабатывающей промышленности в качестве диспергатора и буферного агента в гальванических растворах.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) находит применение при производстве некоторых чистящих средств, способствуя повышению их эффективности.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в косметической промышленности при производстве некоторых продуктов личной гигиены для обеспечения стабильности и улучшения текстуры.

В строительной отрасли SAPP-28 может использоваться в некоторых рецептурах цемента для улучшения удобоукладываемости.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в буровых растворах для нефтяных скважин для контроля вязкости и улучшения свойств жидкости.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) — это универсальное соединение, которое применяется в различных отраслях промышленности и демонстрирует свою полезность в различных составах и процессах.

В текстильной промышленности SAPP-28 используется в процессах крашения для улучшения стойкости цвета некоторых тканей.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) находит применение при производстве некоторых бумажных изделий для улучшения удержания наполнителей и улучшения качества бумаги.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в составе некоторых жидкостей гидроразрыва в нефтегазовой промышленности.
При производстве некоторых керамических изделий САПП-28 может использоваться в качестве диспергатора для повышения однородности глиняной смеси.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) добавляется в некоторые огнестойкие гидравлические жидкости для улучшения их стабильности и предотвращения деградации.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в составе некоторых очистителей и полиролей для металлов для повышения эффективности очистки.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) применяется при производстве некоторых паяльных флюсов для улучшения смачивания и предотвращения окисления в процессе пайки.
При изготовлении некоторых аккумуляторов динатрийпирофосфат может использоваться в качестве стабилизирующего агента в растворах электролитов.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в рецептурах некоторых буровых растворов на водной основе для контроля вязкости и улучшения свойств жидкости.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в производстве некоторых фотопроявителей для контроля pH и улучшения процесса проявления.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) можно добавлять в некоторые составы антифризов для предотвращения осаждения минералов и улучшения стабильности жидкости.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в составе некоторых клеев для древесины для улучшения клеящих свойств.
В строительной отрасли его можно применять в определенных рецептурах строительных растворов для улучшения удобоукладываемости.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в производстве некоторых освежителей и дезодораторов воздуха для улучшения дисперсии.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в рецептурах некоторых пестицидов и гербицидов для улучшения стабильности и дисперсионных свойств.
При производстве некоторых видов керамики его можно добавлять в глазури для улучшения адгезии и предотвращения оседания.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) применяется в составе некоторых металлических покрытий для улучшения адгезии и предотвращения коррозии.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в составе некоторых смазочно-охлаждающих жидкостей для улучшения охлаждения и смазки во время процессов обработки.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) находит применение в производстве некоторых ингибиторов коррозии для улучшения защитных покрытий.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в составе некоторых гальванических растворов для улучшения стабильности ванн.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в производстве некоторых вспомогательных средств для текстиля для улучшения процессов крашения.
В электронной промышленности SAPP-28 (динатрийпирофосфат) можно добавлять в некоторые паяльные пасты для улучшения консистенции и предотвращения расслоения.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) применяется в составе некоторых гидравлических жидкостей для улучшения смазывания и стабильности.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в производстве некоторых моющих и чистящих средств для улучшения взвеси почвы.
В сельскохозяйственной промышленности SAPP-28 (динатрийпирофосфат) может применяться в некоторых составах удобрений для улучшения рассеивания и доступности питательных веществ.



ОПИСАНИЕ


Динатрийпирофосфат, широко известный как SAPP-28, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой Na2H2P2O7.
SAPP-28 (Динатрийпирофосфат) представляет собой натриевую соль пирофосфорной кислоты.
Химическая структура SAPP-28 состоит из двух фосфатных групп, связанных кислородным мостиком.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется в различных отраслях промышленности благодаря своим буферным, эмульгирующим и загущающим свойствам.

Динатрийпирофосфат с химической формулой Na2H2P2O7 представляет собой натриевую соль пирофосфорной кислоты.
Это соединение выглядит как белый кристаллический порошок или гранулы, что делает его применение более универсальным.
SAPP-28 растворим в воде, что делает его пригодным для различных водных составов как в пищевых, так и в промышленных процессах.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) имеет молекулярную массу примерно 221,95 г/моль и имеет умеренную молекулярную массу.
Регистрационный номер CAS для SAPP-28 (пирофосфата натрия) — 7758-16-9, что облегчает его уникальную идентификацию в химических базах данных.
С точки зрения эмульгирования SAPP-28 служит эффективным агентом, способствующим диспергированию жиров в пищевой промышленности.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) обладает буферными свойствами, способствуя поддержанию стабильного уровня pH в различных применениях.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) действует как загуститель, улучшая текстуру некоторых продуктов, в которые он включен.
SAPP-28 известен своими разрыхляющими свойствами, помогая подниматься тесту в процессе выпечки.
Его растворимость в воде делает его ценным при очистке воды, где он помогает предотвратить образование накипи.
Структура натриевой соли состоит из двух фосфатных групп, связанных кислородным мостиком.

В качестве пищевой добавки динатрийпирофосфат подчиняется нормативным требованиям, обеспечивающим безопасное употребление.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) обычно используется в пищевой промышленности для улучшения качества и текстуры обработанных продуктов.
В промышленности SAPP-28 находит применение в различных составах, что способствует стабильности продукта.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) играет роль в контроле pH некоторых растворов, обеспечивая оптимальные условия для процессов.
Благодаря своей буферной способности он помогает противостоять изменениям кислотности или щелочности в определенных пределах.
Динатрийпирофосфат является частью группы фосфатов, используемых для различных целей в производстве продуктов питания.
В виде кристаллического порошка он обеспечивает простоту обращения и равномерное распределение в рецептурах.
При наличии тепла SAPP-28 выделяет углекислый газ, способствуя процессу заквашивания при выпечке.

SAPP-28 (динатрийпирофосфат) — многофункциональный ингредиент, улучшающий сенсорные свойства широкого спектра пищевых продуктов.
Номер ЕС 231-835-0 связан с SAPP-28 (пирофосфатом натрия) в целях регулирования.
SAPP-28 был изучен и одобрен для использования в конкретных приложениях, где его свойства являются предпочтительными.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) используется как в быту, так и в промышленности благодаря своим универсальным функциям.

Универсальность и совместимость SAPP-28 (динатрийпирофосфата) с другими ингредиентами делают его ценной добавкой в различных рецептурах.
SAPP-28 (динатрийпирофосфат) продолжает оставаться предметом исследований, изучая новые области применения и совершенствуя существующие процессы.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: Na2H2P2O7.
Молекулярный вес: примерно 221,95 г/моль.
Физическая форма: Белый кристаллический порошок или гранулы.
Растворимость: растворим в воде
Уровень pH: Может способствовать повышению кислотности или щелочности раствора; pH зависит от концентрации и конкретного применения.
Точка плавления: Разлагается перед плавлением; обычно используется в процессах, связанных с высокими температурами.
Молярная масса: 221,94 g/mol
Внешний вид: Белый порошок без запаха.
Плотность: 2,31 г/см3
Температура плавления: >600 °С.
Растворимость в воде: 11,9 г/100 мл (20 °C).
Показатель преломления (nD): 1,4645 (гексагидрат)
Состояние гидратации: может существовать в виде безводной формы или с различной степенью гидратации, включая моногидрат.
Внешний вид: Кристаллическое вещество от бесцветного до белого цвета, без запаха.
Условия хранения: Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от несовместимых материалов и источников тепла.
Стабильность: В целом стабилен при нормальных условиях, но может разлагаться при высоких температурах.
Совместимость: Совместим с водой и многими другими химикатами; несовместим с сильными кислотами, основаниями и восстановителями.
Запах: Обычно без запаха.
Токсичность: Обычно считается безопасным для определенных применений, но для получения конкретной информации следует обращаться к токсикологическим данным.
Биоразлагаемость: Соединение не считается биоразлагаемым.
Воздействие на окружающую среду: считается неопасным при использовании в соответствии с рекомендованными рекомендациями; не должны попадать в окружающую среду без соответствующей обработки.
Коррозионная активность: Обычно не вызывает коррозии обычных металлов при нормальных условиях.
Горючесть: Негорючий.
Температура вспышки: Неприменимо (негорючий).
Давление пара: Обычно низкое.
Вязкость: Неприменимо при обычном применении, но может способствовать изменению вязкости в некоторых составах.
Реакционная способность: В целом стабилен, но может реагировать с несовместимыми материалами или в экстремальных условиях.
Электрическая проводимость: Неприменимо в большинстве типичных случаев применения.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Если раздражение дыхательных путей сохраняется, обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженный участок кожи водой с мылом.
Обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения раздражения, покраснения или других побочных реакций.


Зрительный контакт:

Аккуратно промойте глаза водой в течение не менее 15 минут, следя за тем, чтобы веки оставались открытыми.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте окулисту информацию об этом веществе.


Проглатывание:

При проглатывании прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставить медицинскому персоналу информацию о проглоченном веществе.


Первая помощь при пожаре или взрыве:

В случае пожара используйте подходящие средства тушения в зависимости от окружающего пожара.
Носите соответствующее защитное оборудование для предотвращения воздействия.


Первая помощь при случайном высвобождении:

Эвакуируйте пострадавшую зону и ограничьте доступ.
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), как указано в паспорте безопасности.
Проветрите помещение и локализуйте разлив, соблюдая соответствующие процедуры.


Примечания для медицинского персонала:

Предоставить медицинскому персоналу информацию о химическом веществе, включая его состав и свойства.
Подчеркните важность получения профессиональной медицинской помощи в случае любого воздействия или проглатывания.


Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

Надевайте соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица, как рекомендовано в паспорте безопасности.
Используйте средства защиты органов дыхания при работе с SAPP-28 в помещении с недостаточной вентиляцией.


Совет врачу:

Лечите симптоматически и поддерживающе.
Назначайте лечение в зависимости от наблюдаемых индивидуальных реакций и симптомов.


Общие меры предосторожности при обращении:

Соблюдайте все правила техники безопасности, в том числе указанные в паспорте безопасности.
Используйте пирофосфат натрия в хорошо проветриваемых помещениях.
Избегайте прямого контакта с кожей и глазами.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Условия обработки:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Надевайте соответствующую защитную одежду, включая химически стойкие перчатки, защитные очки или защитную маску, а также защитную одежду, как указано в паспорте безопасности.

Вентиляция:
Используйте SAPP-28 в хорошо проветриваемом помещении или под соответствующим вытяжным шкафом, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.

Избегание контакта:
Избегайте прямого контакта с кожей и вдыхания пыли или паров SAPP-28.
Тщательно мойте руки после работы с SAPP-28.

Предотвращение проглатывания:
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с SAPP-28.
Избегайте проглатывания и минимизируйте риск случайного проглатывания, соблюдая надлежащие правила гигиены.

Совместимость хранилища:
Храните SAPP-28 отдельно от несовместимых материалов, как указано в паспорте безопасности.
Беречь от сильных кислот, оснований и несовместимых веществ.

Меры контроля:
Внедрить меры контроля для минимизации воздействия, включая инженерный контроль и безопасные методы работы.
Используйте меры локализации для предотвращения разливов и утечек.

Процедуры обработки:
Следуйте всем рекомендуемым процедурам обращения, указанным в паспорте безопасности.
Используйте САПП-28 только по назначению и в соответствии с установленным порядком.

Экстренные процедуры:
Ознакомьтесь с порядком действий в чрезвычайных ситуациях в случае разливов, утечек или инцидентов, связанных с воздействием.
Имейте в наличии соответствующее аварийно-спасательное оборудование, такое как станции для промывания глаз и аварийные души.


Условия хранения:

Температура хранения:
Храните SAPP-28 в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
Следуйте рекомендациям по температуре, указанным в паспорте безопасности.

Контейнеры для хранения:
Для хранения SAPP-28 используйте одобренные контейнеры из совместимых материалов.
Убедитесь, что контейнеры плотно закрыты, чтобы предотвратить загрязнение и испарение.

Сегрегация:
Изолируйте SAPP-28 от несовместимых материалов, как указано в паспорте безопасности.
Хранить вдали от источников возгорания и тепла.

Маркировка:
Четко промаркируйте контейнеры для хранения соответствующей информацией об опасности.
Соблюдайте требования к маркировке согласно нормативным требованиям.

Вентиляция во время хранения:
Обеспечьте достаточную вентиляцию складских помещений, чтобы предотвратить накопление паров.
Рассмотрите возможность использования систем местной вытяжной вентиляции или механической вентиляции.

Предупреждение об огне:
Храните SAPP-28 вдали от легковоспламеняющихся материалов.
Примите меры по предотвращению пожара в соответствии с местными правилами.

Меры безопасности:
Реализуйте меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к местам хранения САПП-28.

Регулярный осмотр:
Регулярно проверяйте места хранения на наличие признаков повреждений, утечек или других проблем.
Оперативно устраняйте любые недостатки.



СИНОНИМЫ


Динатрий дифосфат
Пирофосфат натрия кислый
Пирофосфат натрия
Пирофосфат натрия двухосновный
Тетранатрия пирофосфат
Тетрадифосфат натрия
Тетранатрия пирофосфат безводный
Пирофосфат натрия четырехосновный
Безводный пирофосфат динатрия
Динатриевая соль пирофосфорной кислоты
Дифосфат натрия
Тетранатрийдифосфорная кислота
Тетранатрия дифосфат безводный
Динатрийдифосфат безводный
Пирофосфат натрия двухосновный безводный
Пирофосфорная кислота, динатриевая соль, тетрагидрат
Дифосфонат натрия
Пирофосфат натрия безводный
Тетранатрия дифосфонат
Натриевая соль пирофосфорной кислоты
Пирофосфат натрия четырехосновный безводный
Динатрий пирофосфат безводный
Пирофосфат натрия двухосновный безводный
Гидрат тетранатрийдифосфата
Пирофосфорная кислота, натриевая соль, тетрагидрат
Гидрат дифосфата натрия
Тетрагидрат пирофосфата натрия
Гидрат динатриевой соли пирофосфорной кислоты
Декагидрат тетранатрийдифосфата
Декагидрат дифосфата натрия
Декагидрат тетраосновного пирофосфата натрия
Гидрат дифосфата натрия
Гидрат натриевой соли пирофосфорной кислоты
Гидрат тетранатрийпирофосфата
Гидрат четырехосновного пирофосфата натрия
Дифосфонат динатрия
Тетранатрия пирофосфонат
Динатриевая соль пирофосфорной кислоты
Дифосфорная кислота натрия
Гидрат тетранатрийдифосфата
Декагидрат пирофосфата натрия
Декагидрат натриевой соли пирофосфорной кислоты
Декагидрат тетранатрийдифосфата
Декагидрат пирофосфата натрия
Дифосфат натрия декагидрат
Динатриевая соль пирофосфорной кислоты безводная
Тетранатрия дифосфат безводный
Динатрийдифосфат безводный
Гидрат двухосновного пирофосфата натрия
Тетрагидрат дифосфата тетранатрия
Тетрагидрат натриевой соли пирофосфорной кислоты
Тетрагид��ат дифосфата натрия
Тетрагидрат пирофосфата натрия
Тетрагидрат пирофосфата тетранатрия
Тетрагидрат динатриевой соли пирофосфорной кислоты
Двухосновный декагидрат пирофосфата натрия
Тетранатрийдифосфат двухосновный декагидрат
Динатрийпирофосфат двухосновный декагидрат
Дифосфат натрия двухосновный декагидрат
Натриевая соль пирофосфорной кислоты двухосновная декагидрат
САПП-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ)
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой белый порошок или гранулы, растворимые в воде, нерастворимые в этаноле.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой разрыхлитель, обычно используемый в хлебопекарной промышленности для улучшения подъема и текстуры хлебобулочных изделий.


Номер CAS: 7758-16-9
Номер ЕС: 231-835-0
Химическая формула: Na2H2P2O7.



Дифосфорная кислота, динатриевая соль, динатрий дигидропирофосфат , динатрий дифосфат , кислый пирофосфат натрия, SAPP, динатрий дигидропирофосфат , динатрий пирофосфат, SAPP, SAPP порошок FCC PODR K SAPP-28, пирофосфат натрия FCC порошок кошерный [SAPP 28], SAPP, Hi-B283, динатрий дигидроген дифосфат , дифосфорная кислота, динатриевая соль, динатрий дигидропирофосфат , динатрий дифосфат , пирофосфат натрия, SAPP, дифосфорной кислоты, динатрий дигидропирофосфат , SAPP, динатрий пирофосфат, динатрий дигидроген. дифосфат , Дифосфат динатрия , Пирофосфат динатрия , SAPP , Пирофосфат динатрия , Дифосфат динатрия , Дигидроген динатрия Дифосфат , динатрий дигидропирофосфат , дифосфорная кислота, динатриевая соль, пирофосфорная кислота, динатриевая соль,



SAPP-28 (кислотный пирофосфат натрия) — это естественно присутствующее в оборудовании железо, которое образуется в картофеле «после варки и темнеет».
SAPP-28 (пирофосфат натрия) стабилизирует цвет картофеля и предотвращает образование темного пигмента комплексом железа благодаря своим сильным изолирующим свойствам.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой белый порошок или гранулы, растворимые в воде, нерастворимые в этаноле.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой разрыхлитель, обычно используемый в хлебопекарной промышленности для улучшения подъема и текстуры хлебобулочных изделий.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой белый кристаллический порошок, с которым легко обращаться и который легко смешивать с рецептами выпечки.


SAPP-28 (пирофосфат натрия ) представляет собой неорганическое соединение, состоящее из катионов натрия и пирофосфат-аниона.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой белое водорастворимое твердое вещество, которое служит буферным и хелатирующим агентом и находит множество применений в пищевой промышленности.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой широко используемую кислую соль, которая используется в различных запеченных и жареных продуктах.
Значение ROR SAPP-28 (пирофосфата натрия) представляет собой скорость газопроизводства, которая относится к бикарбонату натрия и пирофосфату натрия, в среде влажного теста количество углекислого газа, фактически выделившегося за 8 минут, составляет долю общий объем углекислого газа, выделяемый по теории.


Скорость производства газа в составном фуфере зависит от скорости реакции кислой соли и бикарбоната натрия, а SAPP-28 (пирофосфат натрия) бывает быстрым, средним и медленным в зависимости от скорости добычи газа.
Разные продукты требуют разной скорости производства газа SAPP -28 (пирофосфата натрия).


Скорость выделения газа SAPP-28 (кислотный пирофосфат натрия) представляет собой диапазон значений, а не фиксированное значение, и обычно выражается ROR.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой агент ферментации средней скорости и обычно является продуктом с высоким спросом.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой белый порошок.


Относительная плотность SAPP-28 (пирофосфата натрия) составляет 1,86.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) растворим в воде и нерастворим в этаноле.
Если его водный раствор нагревать вместе с разбавленной неорганической кислотой, SAPP-28 (пирофосфат натрия) гидролизуется до фосфорной кислоты.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) гигроскопичен и при поглощении влаги превращается в продукт с гексагидратами .
Если SAPP-28 (пирофосфат натрия) нагреть при температуре выше 220°C, он разложится на метафосфат натрия .
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой твердое вещество белого цвета.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой неорганическое соединение, состоящее из катионов натрия и пирофосфат-аниона.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой белый порошок.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) — популярный разрыхлитель, содержащийся в разрыхлителях.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) в сочетании с бикарбонатом натрия выделяет углекислый газ.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) доступен в различных вариантах, которые влияют на скорость его действия.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой белый кристаллический порошок.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) растворим в воде.
pH водного раствора 1:100 составляет около 4.
Тесто содержит соответствующие соли алюминия и/или кальция, которые определяют скорость реакции выпечки.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой белый порошок, растворимый в воде, нерастворимый в этаноле.
Водный раствор SAPP-28 (пирофосфата натрия) является щелочным.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой неорганическое соединение с химической формулой Na2H2P2O7.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) состоит из катионов натрия (Na+) и анионов дигидропирофосфата (H2P2O2-7).
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой белое водорастворимое твердое вещество, которое служит буферным и хелатирующим агентом и находит множество применений в пищевой промышленности.


При кристаллизации из воды SAPP-28 (пирофосфат натрия) образует гексагидрат , но при температуре выше комнатной он дегидратируется.
Пирофосфат представляет собой поливалентный анион с высоким сродством к поливалентным катионам , например Ca2+.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) получают путем нагревания дигидрофосфата натрия :
2 NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O


SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой белое порошкообразное негорючее вещество без запаха и горького вкуса.
SAPP-28 (кислотный пирофосфат натрия), также известный как динатрий- дигидропирофосфат , динатрий-пирофосфат, представляет собой белый кристаллический порошок, относительная плотность которого составляет 1,864, который может разлагаться на метафосфат натрия при нагревании выше 220 ℃ .


SAPP-28 (пирофосфат натрия) легко растворяется в воде и может образовывать хелаты с Cu2+ и Fe2+.
Водный раствор можно гидролизовать до фосфорной кислоты при нагревании с разбавленной серной кислотой или разбавленной минеральной кислотой.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой безводный белый порошкообразный материал, соответствующий спецификациям действующего Кодекса пищевых химикатов для пирофосфата натрия.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой белый кристаллический порошок.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой Na2H2P2O7 химической формулы.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой химическое производное фосфора, важного элемента для жизни всех живых существ.


Продукты питания, вода, наш организм также встречаются в природе.
SAPP-28 (кислотный пирофосфат натрия) представляет собой разновидность аморфного водорастворимого линейного полифосфата, который часто используется в пищевых продуктах в качестве агента, удерживающего воду, улучшителя качества, регулятора pH и хелатирующего агента металлов.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ SAPP-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ):
SAPP-28 (пирофосфат натрия) вступает в реакцию с пищевой содой (бикарбонатом натрия) с образованием углекислого газа, который помогает тесту подниматься и придает выпечке легкую и рыхлую текстуру.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) обычно используется при производстве тортов, кексов и других хлебобулочных изделий, требующих легкой и воздушной текстуры.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) также помогает продлить срок хранения и свежесть выпечки, предотвращая рост микроорганизмов.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) также используется в других пищевых продуктах, включая обработанное мясо, для улучшения текстуры и стабильности.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой универсальный разрыхляющий фосфат.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) с замедленным выделением газа особенно подходит для выпекания больших партий в промышленных и коммерческих целях, где необходимо длительное время смешивания и формования.
Медлен��ая скорость реакции стабилизируется с помощью специального процесса .


В производстве пончиков используется SAPP-28 (пирофосфат натрия) в сочетании с более быстро реагирующими SAPP.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) также используется в производстве разрыхлителей отдельно или в сочетании с MCP.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) в основном используется в выпечке , ферментных порошках, средствах контроля скорости ферментации, лапше быстрого приготовления, печенье, тортах и пирожных, сокращает время ферментации, продлевает срок хранения.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) также может повысить эффективность и качество.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) в основном используется в выпечке , ферментных порошках, средствах контроля скорости ферментации, лапше быстрого приготовления, печенье, тортах и пирожных, сокращает время ферментации, продлевает срок хранения.


Обычно пищевой продукт SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в качестве кислотного компонента в разрыхлителе; в качестве хелатирующего агента или в сочетании с другими полифосфатами для связывания ионов магния и железа, например, хелатного железа во время обработки картофеля, чтобы предотвратить изменение цвета на темный цвет.
В пекарне SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой кислоту медленного разрыхления и может содержать подходящую соль алюминия и/или кальция для контроля скорости реакции.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в хлебобулочных изделиях, консервированных морепродуктах , картофельных продуктах и хлебобулочных изделиях.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется вместе с разрыхлителем в качестве разрыхлителя для выделения углекислого газа.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) идеально подходит для охлажденного теста , тортов, кексов и смесей для блинов, где желательна медленная скорость реакции.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) часто используется с быстродействующими разрыхлителями, такими как монокальцийфосфат в разрыхлителе двойного действия, или иногда с добавлением другой разрыхляющей кислоты медленного действия, GDL.
Использование SAPP-28 (пирофосфата натрия) в консервах из морепродуктов: Кристаллы струвита иногда встречаются в консервированных морепродуктах, а SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется для ингибирования его образования, например, в консервированном тунце.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в пищевой промышленности.
В частности, SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в некоторых типах разрыхлителей и кремов для выпечки, а также действует как разрыхлитель для готовых смесей для тортов и пончиков.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) сохраняет естественный белый цвет приготовленного картофеля.
В пищевой промышленности SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в качестве буфера, набухания, хелатирующего агента, стабилизатора, эмульгатора и улучшителя цвета.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) может использоваться в качестве разрыхлителя , секвестранта .
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в процессе фосфатирования при обработке металлов.
SAPP-28 (кислотный пирофосфат натрия) используется в качестве связующего вещества в кислотных очистителях.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) также связывает Fe и Cu.
Благодаря внедрению стратегий автоматизации, высоких технологий и интернационализации наша компания оптимизирует и корректирует промышленную структуру, постоянно улучшает качество и эффективность продукции и стремится превратить компанию в эталон в области триполифосфата натрия в кормах для собак SAPP-28 ( Пирофосфат натрия) в кормах для кошек, пирофосфат натрия 450 в промышленности.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в пищевых продуктах главным образом благодаря двум своим свойствам.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в качестве разрыхлителя, который в сочетании с пищевой содой выделяет углекислый газ, улучшая текстуру и объем выпечки.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в качестве хелатирующего агента для хелатирования железа и предотвращения обесцвечивания обработанного картофеля.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется медленно реагирующий разрыхлитель.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в качестве компонента разрыхлителя и самоподнимающейся муки .


SAPP-28 (пирофосфат натрия кислотный) используется в качестве компонента фосфатных смесей при переработке мяса.
SAPP-28 (пирофосфат натрия кислотный) используется в качестве компонента эмульгирующих солей при производстве сыра.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в растворах для бланширования для предотвращения потемнения картофеля после варки.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в качестве общего буфера и подкислителя в пищевых продуктах.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в косметике.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в качестве подкислителя аэратора в хлебобулочных изделиях.


SAPP-28 (кислотный пирофосфат натрия) используется в качестве агента быстрой ферментации, улучшителя качества, пуховки, буфера и т. д. в пищевой промышленности и часто используется в качестве кислотного ингредиента в синтетических пышках, таких как хлеб и выпечка.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в хлебе, тортах, хлебе и других продуктах питания, характеризующихся губчатой пористой тканью, создающей мягкий вкус.


Чтобы этого добиться, в тесте должно сохраняться достаточное количество газа.
Водяной пар, образующийся при нагревании воздуха и влаги в смеси материалов во время выпечки, может привести к образованию в изделии губчатой ткани, но количества газа недостаточно.


Подавляющее большинство необходимого газа обеспечивается вспенивающими агентами.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) — широко используемое соединение, представляющее собой углекислый газ, образующийся под действием бикарбоната натрия и кислых солей.
Замороженное сырое тесто SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в печенье и хлебобулочных изделиях. В нем используется медленный кислый пирофосфат натрия, что требует более медленного выделения углекислого газа во время приготовления и упаковки, а также большого выделения газа во время выпечка.


Низкая скорость газов означает, что пищевой SAPP-28 (кислотный пирофосфат натрия) и бикарбонат натрия выделяют не более 22% общего количества углекислого газа за 8 минут.
В классе кека используется среднескоростной тип SAPP-28 (кислотный пирофосфат натрия), который выделяет часть газа на ранней стадии, а затем выделяет часть газа после нагрева.


Если первоначальное производство пекарского газа слишком велико, объем быстро раздувается, в это время ткань пирога не уплотняется, готовый продукт склонен к разрушению, а структура становится толще, и последний не может продолжать раздуваться.
Ферментация, используемая в булочках и булочках, из-за относительно твердого теста должна производить газ немного быстрее, если конденсация после образования газа слишком большая, в готовом продукте появится явление «цветения».


В качестве разрыхлителя SAPP-28 (пирофосфат натрия) применяется при обжаривании пищевых продуктов для контроля скорости брожения.
При применении к лапше быстрого приготовления SAPP-28 (пирофосфат натрия) может сократить время возврата воды и избежать липкости и размягченности лапши.
При нанесении на крекеры или торты SAPP-28 (кислотный пирофосфат натрия) может сократить время ферментации, уменьшить ломкость, привести поры в порядок и, следовательно, продлить срок хранения.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) и другие полифосфаты натрия и калия широко используются в пищевой промышленности; в схеме нумерации E они вместе обозначаются как E450, а динатриевая форма обозначается как E450( a).
В Соединенных Штатах SAPP-28 (пирофосфат натрия) классифицируется как общепризнанный безопасный (GRAS) для использования в пищевых продуктах.


В консервированных морепродуктах SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется для сохранения цвета и уменьшения продувки во время автоклавирования.
Реторта обеспечивает микробную стабильность при нагревании.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) является источником кислоты для реакции с пищевой содой при закваске хлебобулочных изделий.


В разрыхлителе SAPP-28 (пирофосфат натрия) часто обозначается как пищевая добавка E450.
В колбасных изделиях SAPP-28 (пирофосфат натрия) ускоряет превращение нитрита натрия в нитрит (NO-2) за счет образования промежуточной азотистой кислоты (HONO) и может улучшить водоудерживающую способность.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) также содержится в замороженных оладьях и других продуктах из картофеля, где он используется для предотвращения потемнения цвета картофеля.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) может оставлять в некоторых продуктах слегка горький привкус, но «вкус SAPP можно замаскировать, используя достаточное количество пищевой соды и добавляя источник ионов кальция, сахара или ароматизаторов».


При обработке кожи SAPP-28 (пирофосфат натрия) можно использовать для удаления пятен железа на шкурах во время обработки.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) может стабилизировать растворы перекиси водорода от восстановления.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) можно использовать с сульфаминовой кислотой в некоторых молочных продуктах для очистки, особенно для удаления мыльного камня.


При добавлении в кипящую воду SAPP-28 (пирофосфат натрия) облегчает удаление волос и перхоти при убое свиней, а также перьев и перьев при убое птицы.
В нефтедобыче SAPP-28 (пирофосфат натрия) можно использовать в качестве диспергатора буровых растворов для нефтяных скважин.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в кормах для кошек в качестве вкусовой добавки.
Динатрийпирофосфат используется в качестве средства для борьбы с зубным камнем в зубных пастах.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) является одной из популярных пищевых добавок и ингредиентов в большинстве стран.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) действует как буфер, закваска, модификатор, эмульгатор, питательное вещество и консервант в пищевых продуктах, при бурении нефтяных скважин, моющее средство, химический стабилизатор .
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в качестве улучшителя в пищевой промышленности, регулятора pH, комплексного агента с ионами металлов, эмульсии, диспергатора и клеящего вещества.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) применяется при переработке мяса и водных продуктов для удержания воды, сохранения мяса свежим и нежным, стабилизации естественного цвета и предотвращения гниения жира.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) также используется в производстве дрожжевого порошка, сыра и т. д.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) часто используется в качестве секвестранта , буферного агента и разрыхлителя в выпечке, сыре и мясных продуктах.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в качестве подкислителя , буферного агента и разрыхлителя.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) имеет скорость реакции с тестом 24–28. SAPP-28 — это универсальный фосфат, обычно используемый в готовых смесях, коммерческих разрыхлителях и смесях для пончиков.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) в основном используется в хлебопекарной промышленности в качестве разрыхлителя.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) также можно смешивать с другими фосфатами и использовать для удержания воды в обработанном мясе, а также для сохранения внешнего вида и текстуры сырых фруктов и овощей.


Фосфаты обычно используются, когда некоторые общие элементы, такие как натрий, кальций, калий и алюминий, сочетаются с ионами фосфата.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) обычно участвует в выпечке продуктов, консервировании морепродуктов и предотвращении потемнения картофеля.
Разрыхляющая кислота SAPP-28 (пирофосфат натрия) является важным компонентом разрыхлителя двойного действия, а также самоподнимающейся муки.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) реагирует поэтапно и желателен при выпечке из-за его медленного действия.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в качестве буферного агента, разрыхлителя, секвестранта .
SAPP-28 (пирофосфат натрия) можно использовать в консервах, ветчине, мясе , разрыхлителе и так далее.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в качестве быстрого разрыхлителя, улучшителя качества, буферного агента, хелатора , стабилизатора, эмульгатора, улучшителя цвета и т. д.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) обычно используется в пищевой промышленности.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в качестве популярного разрыхлителя, содержащегося в разрыхлителях.


В консервированных морепродуктах SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется для сохранения цвета и уменьшения продувки во время автоклавирования.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) предотвращает потемнение цвета картофеля.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется для удаления пятен железа на шкурах во время обработки.


SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется для стабилизации растворов перекиси водорода от восстановления.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в качестве средства для борьбы с зубным камнем в зубных пастах.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в кормах для кошек в качестве вкусовой добавки.


При добавлении в кипящую воду SAPP-28 (пирофосфат натрия) облегчает удаление волос и перхоти при убое свиней, а также перьев и перьев при убое птицы.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в пищевой промышленности в качестве эмульгатора и улучшителя качества.


-Применение SAPP-28 (пирофосфата натрия) в картофельных продуктах:
SAPP-28 (кислотный пирофосфат натрия) можно использовать для замены диоксида серы, сульфитов и бисульфитов для сохранения внешнего вида и текстуры приготовленных картофельных продуктов.

Применение SAPP-28 (пирофосфата натрия) уменьшает темный цвет от потемнения после приготовления в приготовленных и обработанных продуктах из картофеля, таких как бланшированный в масле картофель фри и картофельный салат.


-Пищевое использование:
SAPP-28 (пирофосфат натрия) — популярный разрыхлитель, содержащийся в разрыхлителях.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) в сочетании с бикарбонатом натрия выделяет углекислый газ:

Na2H2P2O7 + NaHCO3 → Na3HP2O7 + CO2 + H2O
SAPP-28 (пирофосфат натрия) доступен в различных вариантах, которые влияют на скорость его действия.
Поскольку образовавшийся остаток фосфата имеет неприятный привкус, SAPP-28 (пирофосфат натрия) обычно используется в очень сладких тортах, которые маскируют неприятный привкус.



ФУНКЦИЯ SAPP-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТЫ):
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в консервированных морепродуктах для сохранения цвета и уменьшения продувки при автоклавировании.
Реторта обеспечивает микробную стабильность при нагревании.

В колбасных изделиях SAPP-28 (пирофосфат натрия) ускоряет превращение нитрита натрия в нитрит (NO2-) за счет образования промежуточного продукта азотистой кислоты (HONO) и может улучшить водоудерживающую способность.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) также содержится в замороженных оладьях и других продуктах из картофеля, где он используется для предотвращения потемнения цвета картофеля.



КАК ДЕЛАЕТСЯ SAPP-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ)?
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой конденсированный фосфат, обычно синтезируемый путем нейтрализации фосфорной кислоты гидроксидом натрия или карбонатом натрия в соотношении 1:1 с получением мононатрийфосфата (NaH2PO4), а затем нагревается примерно до 250°C до удалить воду.
2 NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O



ВНЕШНИЙ ВИД SAPP-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ):
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой белый сыпучий кристаллический порошок или гранулят.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) гидролизуется до ортофосфата натрия при воздействии окружающей среды.



РАСТВОРИМОСТЬ SAPP-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ):
SAPP-28 (пирофосфат натрия) растворим в воде в концентрации 10 г/100 мл при температуре 20°C.
Значение pH 1% раствора SAPP-28 (пирофосфата натрия) составляет 4-4,5.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) нерастворим в этаноле.



ХАРАКТЕРИСТИКА SAPP-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ):
САПП-28 (пирофосфат натрия кислый) представляет собой белый кристаллический порошок моноклинной системы или плавленую массу.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) обладает доступностью, легко растворим в воде, нерастворим в этаноле.



ХАРАКТЕРИСТИКИ САПП-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ):
SAPP-28 (пирофосфат натрия) производится и упаковывается компанией Innophos .
SAPP-28 (пирофосфат натрия) сертифицирован как кошерный, NAFTA, халяльный и соответствует требованиям FCC.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) не содержит аллергенов, материалов животного происхождения или ГМО.



ХАРАКТЕРИСТИКИ САПП-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ):
SAPP-28 (пирофосфат натрия) представляет собой безводный порошок белого цвета со значением pH (1% раствор) 4,1-4,5.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) растворим в концентрации 13 грамм на 100 грамм насыщенного раствора при 25°C.



ФУНКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ SAPP-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ):
SAPP-28 (пирофосфат натрия) используется в пищевой промышленности в качестве эмульгатора и улучшителя качества, например, в том числе при переработке мяса, переработке морепродуктов, плавленых сырах, продуктах из лапши.

SAPP-28 (пирофосфат натрия кислотный) используется в качестве улучшителя качества при производстве консервов, фруктовых сокосодержащих напитков, продуктов питания из молока или соевых бобов.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) может смягчить мясо в консервированной ветчине и смягчить кожуру конской фасоли в консервированной конской фасоли.
SAPP-28 (пирофосфат натрия) также может служить смягчителем или уплотнителем в пищевой промышленности.



БЕЗОПАСЕН ли SAPP-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ)?
Да, безопасность SAPP-28 (пирофосфата натрия) при использовании в качестве пищевой добавки была одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA), Объединенным экспертным комитетом ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам. (JECFA), а также другие органы.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САПП-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ):
Номер CAS: 68915-31-1
ПабХим : 24451
Номер ЕС: 231-835-0
Химическая формула: Na2H2P2O7.
Формат внешнего вид��: Порошок
Белый цвет
Запах: Без запаха
Значение pH при 20°С (10 г/л): 4,0 – 4,7.
Точка плавления/диапазон плавления: 220°С.
Плотность при 20°С: 1,1 г/см³.
Растворим в воде. Растворимость .
Химическая формула: Na2H2P2O7.

Молекулярный вес: 221,94
Белый кристаллический порошок или гранулы
Растворим в воде
Внешний вид: Белый порошок или гранулы.
Анализ (Na2H2P2O7) %: ≥95
Мышьяк (As) %: ≤0,0003
Свинец ( Pb ) %: ≤0,0002
Фторид (F) %: ≤0,001
pH (1% раствор): 3,5-4,5
Нерастворимый в воде %: ≤0,1
Потери при прокаливании %: ≤0,5
Химическая формула: Na2H2P2O7.
Молярная масса: 221,936 g•mol−1
Внешний вид: Белый порошок без запаха.

Плотность: 2,31 г/см3
Температура плавления: > 600 °C.
Растворимость в воде: 11,9 г /( 100 мл) (20 °C).
Показатель преломления ( nD ): 1,4645 ( гексагидрат )
Опасности:
Температура вспышки: Невоспламеняющийся
Формула: Na2H2P2O7
Молекулярный вес: 221,94
Номер CAS: 7758-16-9
Номер ЭИНКС: 231-835-0
Классификация ЕЭС: E 450( i )
Внешний вид: Белый мелкодисперсный порошок.
Срок годности: 24 месяца в оригинальной упаковке, в сухих и прохладных условиях хранения.
Максимальная высота штабеля: 18 месяцев в оригинальной упаковке, в сухих и прохладных условиях хранения.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ САПП-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ):
-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 SAPP-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ):
-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 САПП-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА SAPP-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ):
-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 С SAPP-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ):
-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 SAPP-28 (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ КИСЛОТНЫЙ):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


САРКОЗИЛ
Саркозил — анионное поверхностно-активное вещество, способное денатурировать белки.
Благодаря микробицидным свойствам саркозила N-лауроилсаркозин считается мощным антимикробным средством в препаратах для местного применения, особенно против заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП).
Лауроилсаркозинат натрия (INCI), также известный как саркозил, представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампунях, пене для бритья, зубной пасте и средствах для мытья пены.

КАС: 137-16-6
МФ: C15H28NO3.Na
МВт: 293,38
ЕИНЭКС: 205-281-5

Синонимы
натриевая соль н-метил-н-(1-оксододецил)глицина;N-ЛАУРИЛСАРКОЗИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ;N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА НА-СОЛЬ;N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ;N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИН НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ГИДРАТ;ГАРДОЛ;ЛАУРОЙЛСАРКОЗИН НАТРИЕВАЯ СОЛЬ; N-Метилглицинол; 137-16-6; Лауроилсаркозинат натрия; Натриевая соль N-лауроилсаркозина; N-лауроилсаркозинат натрия; Саркозил NL; Лауроил саркозинат натрия; Саркозил; Гардол; Медиалан LL-99; Натриевая соль лауроилсаркозина; Глицин, N-метил- N-(1-оксододецил)-, натриевая соль; Саркозил NL; Саркозил; Мапросил 30; Соединение 105; Хампозил L-30; Саркозил NL 30; Саркозил NL 30; Саркозил NL 35; Саркозил NL 97; Саркозил NL 100; Лауроилсаркозин натрия ;MFCD00042728;N-додеканоил-N-метилглицинат натрия;N-лауроилсаркозин натрия;N-лауроилсаркозин, натрий;N-лауроилсаркозин, натриевая соль;N-додеканоил-N-метилглицин натриевая соль;лауроилсаркозин (натрий);DTXSID0027066;N-додеканоил -N-метилглицин, натриевая соль;[додеканоил(метил)амино]ацетат натрия;Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль (1:1);632GS99618;N-додеканоилсаркозинат натрия;N- Натриевая соль додеканоилсаркозина; Caswell № 778B; Лауроилсаркозин (натриевая соль); NSC-117874; лауроил саркозин натрия; N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ НАТРИЯ; EINECS 205-281-5; Химический код пестицида EPA 000174; NSC 117874; н-лаурил саркозин натрия соль;UNII-632GS99618;2-(N-метилдодеканамидо)ацетат натрия;starbld0009501;GARDOL [MI];MEDIALAN LL-33;EC 205-281-5;N-Метил-N-(1-оксододецил)глицин, натриевая соль ;SCHEMBL23451;Лауроилсаркозин, натриевая соль;DTXCID907066;Натриевая соль N-метил-N-(1-оксододецил)глицина (1:1);CHEMBL1903482;KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M;Tox21_202996;AKOS015901704;НАТРИЯ LAUROYL SARC ОСИНАТ [II];NCGC00164323 -01;NCGC00260541-01;НАТРИЯ ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ [INCI];AS-81025;CAS-137-16-6;НАТРИЯ ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ [VANDF];натрия;2-[додеканоил(метил)амино]ацетат;HY-125920; НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [USP-RS];CS-0103267;FT-0631797;L0019;NS00078145;S0597;E81236;A93451;Q309660;W-108241

Саркозил является амфифильным из-за гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроила) и гидрофильного карбоксилата.
Поскольку атом азота находится в амидной связи, азот не является pH-активным и имеет нейтральный заряд во всех водных растворах независимо от pH.
Карбоксилат имеет рКа около 3,6 и, следовательно, заряжен отрицательно в растворах с pH выше около 5,5.
pH-чувствительные везикулы можно получить, используя это поверхностно-активное вещество с другими катионными или водонерастворимыми амфифилами, такими как 1-деканол.
Добавление смеси равных частей лауроилсаркозината натрия и неионогенного поверхностно-активного вещества сорбитана монолаурата (S20) к забуференному водно-этанольному раствору приводило к образованию мицеллоподобных агрегатов, хотя ни одно поверхностно-активное вещество не образовывало мицеллы, когда оно присутствовало отдельно.
Такие агрегаты могут помочь переносить через кожу другие небольшие молекулы, например лекарства.

Саркозил, как и лаурилсульфат натрия, является очищающим и пенообразующим средством, но на этом сходство заканчивается.
Лауроилсаркозинат натрия, полученный из саркозина, аминокислоты, которая естественным образом встречается в организме, часто считается не только нежным, но и тщательным очищающим средством.
Саркозил притягивает излишки масла и грязи, а затем тщательно удаляет грязь с волос, эмульгируя ее, чтобы она легко смывалась водой.
Было доказано, что помимо очистки волос регулярное использование шампуня с саркозилом улучшает внешний вид волос (особенно поврежденных прядей), усиливая блеск и объем.

Саркозил — это синтетическое или растительное поверхностно-активное вещество (очищающее средство), которое также действует как эмульгатор, который представляет собой тип ингредиента, который предотвращает разделение разнородных веществ.
Саркозил чаще всего используется в очищающих средствах и шампунях для лица и тела, но иногда также используется в несмываемых продуктах.
В очищающих формулах Саркозил может способствовать пенообразованию.
Это безопасное поверхностно-активное вещество на основе аминокислот хорошо работает с различными гликолями, силиконами, растворителями и эфирами фосфорной кислоты, что делает его очень универсальным для составления рецептур.
Обладает превосходной химической стабильностью и, как известно, бережен к коже.
Саркозил является распространенным источником лауроилсаркозината натрия в косметических продуктах.
Оценка безопасности подтвердила, что этот ингредиент не вызывает раздражения и не вызывает сенсибилизации при нанесении на кожу человека в количестве до 15% при смываемом и 5% в несмываемом продукте.
Саркозил одобрен для использования в косметике.

Саркозил — это мягкие биоразлагаемые анионные поверхностно-активные вещества, полученные из жирных кислот и саркозина (аминокислоты).
Эти соединения обладают пенообразованием и устойчивостью к удалению кожного сала в чистящих средствах, полимерах, промышленных химикатах, нефтепродуктах и смазочных материалах.
Саркозил часто встречается в шампунях, средствах для ванн, средствах для очищения и бритья в качестве пенообразователя, поверхностно-активного вещества и средства для кондиционирования волос.
Саркозил обладает способностью улучшать внешний вид и ощущение волос, улучшая их плотность, эластичность и блеск, особенно химически поврежденных волос.
Саркозил также служит для очистки кожи и волос, смешиваясь с маслом и грязью и позволяя их смыть.
Считается, что саркозил как модифицированная жирная кислота более растворим и имеет повышенную кристалличность и кислотность по сравнению с исходным жирнокислотным составом.
Саркозил может уменьшить раздражение, вызванное остатками традиционных поверхностно-активных веществ на коже, благодаря своим хорошим свойствам совместимости.
Поскольку Саркозил обладает хорошей биоразлагаемостью, он соответствует требованиям защиты окружающей среды.

Саркозил обладает мягкими обезжиривающими свойствами, которые помогают придать коже мягкость и влажность.
Саркозил особенно полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку он придает объем и разглаживает поверхность волосяного фолликула.
Саркозил обладает некоторыми антистатическими свойствами, которые еще больше повышают его полезность в средствах по уходу за волосами.
Саркозил — это очищающее средство, которое широко используется в таких продуктах, как шампуни, зубные пасты и другие моющие средства.
Sarcosyl образует обильное количество пены, что значительно облегчает нанесение и ощущение продуктов.
В необработанном виде лауроилсаркозинат натрия может представлять собой порошок или жидкость, которая имеет мягкий характер.
Саркозил — это, по сути, соль лаурилсаркозината.
Химическая формула саркозила: C15H28NNaO3.

Саркозил — это поверхностно-активное вещество, которое используется при очистке воды, очистке сточных вод и в качестве моющего средства.
Саркозил также используется в качестве аналитического инструмента для титрационной калориметрии солей натрия.
N-лауроилсаркозинат натрия представляет собой натриевую соль, относящуюся к группе натриевых солей.
Было показано, что саркозил обладает биологическими свойствами, такими как проницаемость через сыворотку человека и биоразлагаемость.
Солевая форма саркозила имеет спектр электрохимического импеданса, который можно использовать для ее идентификации.

Саркозил — мягкое биоразлагаемое анионное поверхностно-активное вещество, полученное из жирных кислот и саркозина (аминокислоты).
Саркозил обладает пенообразованием и устойчивостью к удалению кожного сала в чистящих средствах, полимерах, промышленных химикатах, нефтепродуктах и смазочных материалах.
Саркозил можно использовать в качестве пенообразователя и очищающего средства для шампуней, пен для бритья и пен для умывания.
Саркозил также используется в качестве ингибитора коррозии и в составе средств для обработки текстиля.

Химические свойства саркозила
Температура плавления: 46 °С.
Плотность: 1,033 г/мл при 20 °C.
Давление пара: 0,02 гПа (20 °C)
РТЕКС: MC0598960
Температура воздуха: 267 ℃
Температура хранения: комнатная температура
Растворимость: H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
Форма: Порошок
Удельный вес: 1,03 (20/4 ℃)
Белый цвет
Запах: при 100,00?%. мягкий
PH: 7,0-9,0 (25 ℃, 1 М в H2O)
Растворимость в воде: Растворим в воде (293 г/л).
Чувствительный: гигроскопичный
λmax λ: 260 нм Amax: 0,2
λ: 280 нм Aмакс: 0,06
Мерк: 14,4368
РН: 5322974
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
ЛогП: 0,37
Ссылка на базу данных CAS: 137-16-6 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: Саркозил (137-16-6)

Использование
Лауроилсаркозинат натрия (INCI), также известный как саркозил, представляет собой белый порошок, полученный из саркозина, что делает его не содержащим рока и биоразлагаемым.
Саркозил является амфифильным из-за гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроила) и гидрофильного карбоксилата.
Саркозил используется в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества в составах очищающих средств, таких как шампуни и средства для мытья тела, а также в средствах личной гигиены, а также в домашнем и промышленном применении.
Саркозил также можно использовать в средствах по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты, и включать в состав синдетных и комбинированных батончиков.
Типичный уровень использования варьируется от 1 до 5% на активной основе.

Саркозил — это мягкие биоразлагаемые анионные поверхностно-активные вещества, полученные из саркозина, используемые в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампунях, пене для бритья, зубной пасте и средствах для мытья пены.
Поверхностно-активное вещество является амфифильным благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.
Саркозил – экологически чистое поверхностно-активное вещество с высоким пенообразованием.
Саркозил обладает хорошей устойчивостью к хлору и антикоррозионными свойствами.
Это поверхностно-активное вещество обладает превосходной переносимостью для глаз и мягкостью.

Саркозил часто встречается в шампунях, средствах для ванн, средствах для очищения и бритья в качестве пенообразователя, поверхностно-активного вещества и средства для кондиционирования волос.
Саркозил обладает способностью улучшать внешний вид и ощущение волос, улучшая их плотность, эластичность и блеск, особенно химически поврежденных волос.
Саркозил также служит для очистки кожи и волос, смешиваясь с маслом и грязью и позволяя их смыть.
Считается, что саркозил как модифицированная жирная кислота более растворим и имеет повышенную кристалличность и кислотность по сравнению с исходным жирнокислотным составом.

Саркозил используется для солюбилизации и разделения мембранных белков и гликопротеинов; Сообщается, что он ингибирует гексокиназу.
Саркозил полезен в концентрированных солевых растворах, используемых на этапе лизиса клеток во время очистки РНК (помогает избежать чрезмерного пенообразования).
Саркозил использовался для обозначения изменения знака парамагнитной анизотропии в мицеллярном мезофаге.
Ингибирует бактериальную флору слюны/кишечника человека на 0,25%, а также действует как статический агент против грибков в водной дисперсии (1%).

Подходит для
-солюбилизация и разделение мембранных белков
-лиз клеток при выделении РНК
-ингибирование гексокиназы

Биохимические/физиолические действия
Саркозил представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое также обладает способностью денатурировать белки.
Кроме того, саркозил был показан как микробицид при заболеваниях, передающихся половым путем.

Саркозил — это, прежде всего, очищающее и очищающее средство, которое можно найти в различных продуктах личной гигиены, таких как очищающие средства для лица, шампуни и скрабы.

Уход за волосами: Саркозил способен очищать и кондиционировать волосы, образуя при этом большое количество пены, что облегчает очистку.
Саркозил также мягко воздействует на кожу головы, поэтому не повреждает ее.

Уход за кожей: в средства по уходу за кожей добавляется саркозил из-за его превосходных очищающих свойств.
Этот ингредиент делает кожу чистой, гладкой и эластичной, а также улучшает текстуру поверхности.
САРКОЗИНАТ

Саркозинат обычно относится к типу соединения, известному как алкилсаркозинат или производное саркозина.
Термин «саркозинат» часто ассоциируется с лауроилсаркозинатом натрия, который представляет собой поверхностно-активное вещество, обычно используемое в средствах личной гигиены и косметических продуктах.

Номер CAS: 137-16-6
Номер ЕС: 205-290-4

Натриевая соль лауроилсаркозина, N-лауроилсаркозинат натрия, Саркозинат, N-лауроилсаркозина натрия, Додеканоилсаркозинат натрия, Лауроилсаркозинат натрия, Натриевая соль N-додеканоилсаркозина, Лауроиламинокислота натрия, Саркозинат, Натрий саркозинат лауриновой кислоты, Натрий саркозинат лаурил, Лаурилсаркозина т натрий, N-лауроилсаркозин натрия, саркозинат натрия лауриновой кислоты, лаурилсаркозинат натрия, саркозинат, саркозинат натрия лауриновой кислоты, саркозинат натрия лаурил, лаурилсаркозинат натрия, N-лауроилсаркозинат натрия, саркозинат натрия лауриновой кислоты, саркозинат натрия лаурил, N-лауроил сарко синус натриевая соль, Натрий саркозинат лауриновой кислоты, Натрий саркозинат лаурил, Натрий лауроилсаркозинат, Натрий N-лауроилсаркозинат, Натрий саркозинат лауриновой кислоты, Лаурилсаркозинат натрия, Саркозинат, Натрий саркозинат лауриновой кислоты, Натрий саркозинат лаурил, Лаурилсаркозинат натрия, N-Лауро ил саркозин натрий, Саркозинат натрия лауриловой кислоты, Саркозинат натрия лаурил, Саркозинат, Саркозинат натрия лауриновой кислоты, Лаурилсаркозинат натрия, Саркозинат натрия лаурил, Лаурилсаркозинат натрия, N-лауроил саркозин натрия, Саркозинат натрия лауриновой кислоты, Натрий саркозинат лаурил, Натрий лауроил саркозинат, Натрия N-лауроилсаркосинат, Натрий саркозинат лауриновой кислоты, Лаурилсаркозинат натрия, Саркозинат, Натрий саркозинат лауриновой кислоты, Натрий саркозинат лаурил, Лаурилсаркозинат натрия, N-лауроилсаркозинат натрия, Натрий саркозинат лауриновой кислоты, Натрий саркозинат лаурил, Саркозинат, S саркозинат натрия лауриновая кислота, Лаурилсаркозинат натрия, Натрий саркозинат лаурил, Лаурилсаркозинат натрия, N-лауроилсаркозин натрия, Натрий саркозинат лауриновой кислоты, Натрий саркозинат лауриловый



ПРИЛОЖЕНИЯ


Саркозинат находит применение в очищающих средствах для лица, эффективно удаляя грязь и загрязнения.
Саркозинат используется в шампунях, образуя обильную пену для тщательного очищения волос.

Саркозинат действует как мягкое поверхностно-активное вещество в детских шампунях, обеспечивая бережную очистку.
Саркозинат используется в рецептурах зубных паст из-за его пенообразующих и чистящих свойств.
Саркозинат способствует созданию мягких и нежных средств для мытья тела.

Саркозинат включается в средства по уходу за кожей из-за его эмульгирующего и стабилизирующего действия.
Саркозинат служит ключевым ингредиентом очищающих средств для лица, придавая им роскошную текстуру.
Саркозинат используется в средствах по уходу за волосами для улучшения текстуры и послушности.

Саркозинат способствует вязкости и текстуре различных предметов личной гигиены.
Саркозинат применяется в жидком мыле и гелях для душа для эффективного очищения.
Саркозинат содержится в шампунях без сульфатов, обеспечивая мягкое, но эффективное очищение.
Саркозинат используется в пенных ваннах из-за его пенящихся свойств и мягкости.

Саркозинат добавляют в скрабы для лица из-за его мягкого отшелушивающего действия.
Саркозинат включен в составы антиперспирантов из-за его благоприятных для кожи свойств.
Саркозинат улучшает текстуру кремов для бритья, обеспечивая гладкое нанесение.

Саркозинат используется в составах мицеллярной воды для эффективного удаления макияжа.
Саркозинат используется в средствах для мытья тела без сульфатов для мягкого очищения.
Саркозинат добавляют в дезинфицирующие средства для рук из-за его антимикробных свойств.

Саркозинат способствует стабильности эмульсий в различных косметических продуктах.
Саркозинат используется в солнцезащитных кремах из-за его эмульгирующих и диспергирующих свойств.
Саркозинат содержится в масках для лица, что способствует их распространению.
Саркозинат используется в отшелушивающих скрабах, делая текстуру кожи более гладкой.

Саркозинат используется в рецептурах, не содержащих сульфатов, что удовлетворяет спрос на более мягкие продукты.
Саркозинат усиливает действие безсульфатных шампуней, обеспечивая эффективное очищение.
Саркозинат входит в состав мягких средств для снятия макияжа, предназначенных для чувствительной кожи.

Саркозинат используется в мыле для рук, способствуя образованию обильной пены и эффективному очищению.
Саркозинат добавляется в очищающие средства для лица, обеспечивая бережное, но тщательное удаление макияжа.
Саркозинат находит применение в препаратах для лечения прыщей из-за его мягкого и нераздражающего действия.
Саркозинат входит в состав отшелушивающих скрабов, способствуя удалению омертвевших клеток кожи.
Саркозинат используется в средствах для интимной гигиены благодаря своим мягким очищающим свойствам.

Саркозинат добавляется в детские салфетки, обеспечивая мягкое и успокаивающее действие на нежную кожу.
Саркозинат содержится в гелях для ванн и способствует образованию роскошной пенистой пены.

Саркозинат используется в составах для чувствительной кожи, таких как гипоаллергенные очищающие средства и лосьоны.
Саркозинат используется в противогрибковых кремах для ног из-за его очищающего и освежающего действия.
Саркозинат входит в состав тоников для лица для усиления удаления остаточных загрязнений.

Саркозинат входит в состав безсульфатных скрабов для тела, обеспечивая мягкое отшелушивание.
Саркозинат используется в мягких средствах для снятия макияжа, предназначенных для людей с чувствительными глазами и кожей.

Саркозинат добавляют в гели для душа из-за его способности образовывать роскошную кремовую пену.
Саркозинат используется в пенящихся очищающих средствах, обеспечивая освежающий и бодрящий эффект.
Саркозинат находит применение в пилингах для лица, способствуя удалению омертвевших клеток кожи и обеспечивая более яркий цвет лица.

Саркозинат используется в составе нежных отшелушивающих масок, подходящих для регулярного применения на различных типах кожи.
Саркозинат входит в состав средств по уходу за мужчинами, таких как средства для мытья бороды и кремы для бритья.
Саркозинат добавляется в отшелушивающие средства для мытья тела, делая кожу более гладкой и мягкой.

Саркозинат содержится в средствах интимной гигиены, обеспечивая мягкое и pH-сбалансированное очищение.
Саркозинат используется в безсульфатных очищающих средствах для лица, удовлетворяя спрос на мягкие и эффективные составы.
Саркозинат участвует в разработке безсульфатных кондиционеров для волос, придавая им послушность и блеск.

Саркозинат используется в составах дезодорантов, обеспечивая мягкие антимикробные свойства.
Саркозинат добавляется в осветляющие шампуни, помогая удалить остатки продукта и загрязнения.
Саркозинат входит в состав мицеллярной очищающей воды, обеспечивая эффективное удаление макияжа легкими прикосновениями.
Саркозинат включен в сыворотки для лица из-за его способности усиливать проникновение активных ингредиентов.

Саркозинат используется в натуральных и органических составах из-за его мягких и благоприятных для кожи свойств.
Саркозинат добавляют в мягкие скрабы для лица, обеспечивая эффективное отшелушивание без раздражения.

Саркозинат содержится в нежных пенящихся очищающих средствах, обеспечивающих комфортное очищение.
Саркозинат входит в состав средств перед бритьем, обеспечивая гладкое бритье без раздражения.

Саркозинат используется в бомбочках для ванн из-за его пенящегося действия, создающего приятные ощущения от принятия ванны.
Саркозинат находит применение в мицеллярных пенках, предлагая удобное и бережное средство для снятия макияжа.
Саркозинат входит в состав безсульфатных масок для волос, способствуя увлажнению и послушности волос.

Саркозинат используется в натуральных дезодорантах из-за его мягких очищающих и нейтрализующих запах свойств.
Саркозинат добавляется в гипоаллергенные дезинфицирующие средства для рук, обеспечивая эффективную и безопасную гигиену рук.

Саркозинат входит в состав отшелушивающих скрабов для ног, делая ноги мягкими и гладкими.
Саркозинат участвует в разработке мягких детских шампуней, заботящихся о нежных волосах и коже младенцев.
Саркозинат используется в средствах для мытья тела без сульфатов для людей с чувствительной кожей и аллергией.

Саркозинат добавляется в составы зубных паст без сульфатов, обеспечивая мягкую, но эффективную чистку зубов.
Саркозинат используется в натуральных спреях для фиксации макияжа, обеспечивая освежающий и мягкий эффект фиксации.
Саркозинат входит в состав средств для мытья рук без сульфатов, обеспечивая мягкое и питательное очищение.
Саркозинат содержится в средствах для укладки волос, не содержащих сульфатов, которые обеспечивают мягкую фиксацию и естественный вид волос.

Саркозинат участвует в создании безсульфатных шампуней для окрашивания волос, обеспечивая защиту цвета без жесткого очищения.
Саркозинат используется в несмываемых кондиционерах без сульфатов, способствующих распутыванию и мягкости волос.
Саркозинат добавляется в мягкие маски для лица, способствуя расслабляющему и расслабляющему уходу за кожей.

Саркозинат используется в безсульфатных шампунях для дома��них животных, обеспечивая мягкую, но эффективную очистку домашних животных.
Саркозинат входит в состав безсульфатных пенящихся очищающих средств для тела, обеспечивая роскошную и мягкую пену.

Саркозинат содержится в средствах для интимной гигиены, не содержащих сульфатов, предназначенных для чувствительных зон и обеспечивающих мягкое и pH-сбалансированное очищение.
Саркозинат используется в безсульфатных жемчужных ваннах, обеспечивая мягкое и приятное купание.
Саркозинат участвует в создании спреев для лица без сульфатов, обеспечивая освежающий и увлажняющий эффект.
Саркозинат добавляется в безсульфатные средства для придания объема волосам, обеспечивая приподнятость и объем без ущерба для мягкости.



ОПИСАНИЕ


Саркозинат обычно относится к типу соединения, известному как алкилсаркозинат или производное саркозина.
Термин «саркозинат» часто ассоциируется с лауроилсаркозинатом натрия, который представляет собой поверхностно-активное вещество, обычно используемое в средствах личной гигиены и косметических продуктах.

Саркозинат — водорастворимое поверхностно-активное вещество, широко используемое в средствах личной гигиены.
Саркозинат известен своими превосходными пенообразующими свойствами в шампунях и очищающих средствах.
Саркозинат — анионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина и лауриновой кислоты.

Саркозинат ценится за свою мягкость, что делает его подходящим для составов для чувствительной кожи.
Саркозинат часто используется в качестве ключевого ингредиента мягких и нежных очищающих средств для лица.
Саркозинат действует как эмульгирующий агент в косметических рецептурах, повышая стабильность.

Саркозинат используется в рецептурах зубных паст из-за его пенообразующих и чистящих свойств.
Саркозинат известен своей способностью улучшать текстуру и ощущение средств по уходу за волосами.
Саркозинат способствует вязкости и текстуре различных предметов личной гигиены.
Саркозинат используется в средствах для мытья тела и гелях для душа из-за его очищающей эффективности.

Саркозинат — универсальный ингредиент средств по уходу за кожей, придающий формулам роскошный вид.
Саркозинат обычно содержится в детских шампунях из-за его мягкого и нежного действия.

Саркозинат часто выбирают из-за его совместимости с широким спектром косметических ингредиентов.
Саркозинат используется в очищающих средствах для лица из-за его эффективного удаления загрязнений.

Саркозинат улучшает растекаемость средств по уходу за кожей, обеспечивая равномерное нанесение.
Известно, что саркозинат улучшает пенящиеся свойства очищающих средств.
Саркозинат включен во многие безсульфатные препараты из-за его мягкости.

Саркозинат является предпочтительным ингредиентом мягких и гипоаллергенных средств для мытья тела.
Саркозинат ценится за свою стабильность в препаратах с широким диапазоном pH.

Саркозинат часто выбирают из-за его вклада в общее сенсорное восприятие ухода за собой.
Саркозинат — популярный выбор в безсульфатных шампунях благодаря мягкому очищению.
Саркозинат придает косметическим продуктам гладкую кремовую текстуру.

Саркозинат совместим с различными косметическими активными веществами, что делает его универсальным ингредиентом.
Саркозинат способствует улучшению пенообразования в пенящихся составах.
Саркозинат известен своей мягкостью, что делает его подходящим для ежедневного ухода за кожей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Температура плавления: 46 °С.
Плотность: 1,033 г/мл при 20 °C.
Давление пара: 0,02 гПа (20 °C)
РТЕКС: MC0598960
Температура вспышки: 267 ℃
Температура хранения: комнатная температура
Растворимость: H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
Форма: Порошок
Удельный вес: 1,03 (20/4 ℃ )
Белый цвет
Запах: при 100,00?%. мягкий
PH: 7,0-9,0 (25 ℃ , 1 М в H2O)
Растворимость в воде: Растворим в воде (293 г/л).
Чувствительный: гигроскопичный



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Позвольте человеку отдохнуть в удобном положении.
Если трудности с дыханием сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду.
Аккуратно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды и мягкого мыла.
Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

В случае попадания в глаза тщательно промойте глаза водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение не исчезнут.


Проглатывание:

При случайном проглатывании и человек в сознании, прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.


Примечание:

Всегда читайте и соблюдайте инструкции по безопасности и рекомендации по обращению, содержащиеся в паспорте безопасности материала (MSDS) или паспорте безопасности (SDS) продукта.
Если симптомы сохраняются или существует неуверенность в серьезности воздействия, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
При обращении за медицинской помощью держите при себе упаковку продукта или этикетку с важной информацией о продукте.


Предупредительные меры:

При работе с концентрированными формами вещества используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки.
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Соблюдайте правила гигиены, включая тщательное мытье рук после работы с продуктом.
Храните продукт в прохладном, сухом месте вдали от несовместимых материалов и источников тепла.


Контакты для экстренных случаев:

Знайте номера экстренных служб токсикологических центров или соответствующих медицинских учреждений в вашем регионе.
Предоставьте аварийным службам подробную информацию о продукте, включая его состав, если таковой имеется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки и защитные очки, чтобы предотвратить контакт с кожей и глазами.
При необходимости используйте защитную одежду, чтобы свести к минимуму воздействие на кожу.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
При необходимости используйте местную вытяжную вентиляцию или используйте средства защиты органов дыхания.

Предотвращение загрязнения:
Предотвратите загрязнение продукта, используя чистую посуду и оборудование.
Избегайте контакта с несовместимыми материалами и соблюдайте правила гигиены.

Реакция на разлив:
В случае разлива используйте соответствующие абсорбирующие материалы для локализации и очистки разлива.
Утилизируйте отходы в соответствии с местными правилами.

Меры предосторожности при обращении:
Следуйте установленным процедурам безопасного обращения и использования продукта.
Избегайте образования пыли во время работы; в случае образования пыли используйте соответствующую защиту органов дыхания.

Обучение:
Убедитесь, что персонал, работающий с продуктом, прошел соответствующую подготовку в отношении потенциальных опасностей и методов безопасного обращения.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните натриевую соль лауроил саркозина в сухом прохладном месте.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и воздействие влаги.

Контроль температуры:
Храните продукт при температуре, рекомендованной поставщиком, для сохранения стабильности.
Избегайте воздействия экстремальных температур, так как это может повлиять на работу продукта.

Несовместимые материалы:
Храните вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, основания и окислители.
Соблюдайте отделение от материалов, которые могут вступить в реакцию с продуктом или разложить его.

Совместимость контейнеров:
Используйте контейнеры, изготовленные из материалов, совместимых с натриевой солью лауроила саркозина.
Регулярно проверяйте контейнер на наличие признаков ухудшения состояния или утечек.

Маркировка:
Убедитесь, что на контейнерах для хранения указаны название продукта, его состав и информация об опасности.
Храните паспорта безопасности в легком доступе для персонала, работающего с продуктом.

Меры безопасности:
Примите меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа в зону хранения.

Предотвращение перекрестного загрязнения:
Храните натриевую соль лауроила саркозина отдельно от других химикатов, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Предупреждение об огне:
Храните продукт вдали от потенциальных источников возгорания.
Соблюдайте местные правила пожарной безопасности и храните вдали от легковоспламеняющихся материалов.

САРКОСИЛ
Номер КАС: 137-16-6
Номер ЕС: 205-281-5
Линейная формула: CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa / C15H28NNaO3



ПРИЛОЖЕНИЯ


Добавление смеси равных частей саркозила и неионогенного поверхностно-активного вещества сорбитанмонолаурата (S20) к воде приводило к образованию мицеллоподобных агрегатов, несмотря на то, что ни одно из поверхностно-активных веществ не образовывало мицеллы, когда присутствовало отдельно.
Такие агрегаты могут помочь переносить другие небольшие молекулы, такие как лекарства, через кожу.
Саркозил представляет собой детергент, который структурно родственен SDS, за исключением того, что саркозил имеет дополнительную полярную и жесткую пептидную связь внутри гидрофобного остова.

Саркозил, мягкое, биоразлагаемое анионное поверхностно-активное вещество (N-лауроилсаркозин), полученное из жирных кислот и саркозина, используется при приготовлении солюбилизированных фракций биологических материалов.

Саркосил производится на основе биомиметиков, представляющих собой сырье, имитирующее природные химические соединения и жирные кислоты (сырье растительного происхождения).
Кроме того, Sarkosyl поставляется в виде водного раствора с содержанием активного вещества ок. 30%.
Sarkosyl, Мягкое, биоразлагаемое очищающее средство, которое также очень хорошо сочетается с другими чистящими средствами.

Sarkosyl известен своими хорошими способностями к пенообразованию, улучшая мягкость формулы.
Кроме того, Саркозил относится к анионным поверхностно-активным веществам из категории аминокислот.
Саркозил представляет собой ионогенное поверхностно-активное вещество, применимое в широком диапазоне солюбилизации и проникновения, от солюбилизации мембранных белков до повышения проницаемости кожи при трансдермальном применении.


Использование Саркозила:

Саркозил представляет собой анионный детергент, используемый для лизиса клеток во время выделения РНК.
Кроме того, Саркозил также подходит для солюбилизации мембранного белка.

Саркозил представляет собой ионогенный детергент, который, как сообщается, является ингибитором гексокиназы.
Кроме того, раствор саркозила используется в качестве 10% стерильного раствора для лизиса клеток в протоколах очистки РНК и солюбилизации мембран.
Саркозил используется в качестве детергента, пенообразователя и антифермента для средств по уходу за зубами.

Саркозил разрешен для использования в качестве инертного ингредиента в непищевых пестицидах.
Эти поверхностно-активные вещества обладают хорошими пенообразующими свойствами, в том числе в более высоком диапазоне pH.

Аминокислотные поверхностно-активные вещества, такие как Саркозил, обладают хорошей устойчивостью к сильнощелочной среде и могут использоваться в качестве вспомогательных средств для пенообразования даже при высоких значениях рН, которые в случае других поверхностно-активных веществ снижают эффективность пенообразования.
Саркозил представляет собой ионогенное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразующего и очищающего агента в шампунях, пене для бритья и моющих средствах.

В экспериментах по молекулярной биологии саркозил используется для ингибирования инициации транскрипции ДНК.
Саркосил широко используется в различных отраслях промышленности (косметика, моющие средства, бытовая и промышленная уборка, агрохимия, обработка текстиля).

Рекомендации по использованию варьируются от 1% до 5% в зависимости от косметического средства, но Саркозил может доходить до 40%.
Sarkosyl — очищающее и пенообразующее средство, повышающее эффективность и ощущение нашей зубной пасты.

Саркозил очень мягкий, но очень эффективный.
Кроме того, Sarkosyl представляет собой анионогенное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразующего и очищающего агента в шампунях, пене для бритья, зубной пасте и средствах для мытья пены.

Это поверхностно-активное вещество, Саркозил, является амфифильным благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.
Поскольку атом азота находится в амидной связи, азот не является рН-активным и имеет нейтральный заряд во всех водных растворах независимо от рН.
Саркозил имеет pKa примерно 3,6 и, следовательно, отрицательно заряжен в растворах с pH выше примерно 5,5.
Чувствительные к рН везикулы можно приготовить, используя это поверхностно-активное вещество с другими катионными или водонерастворимыми амфифилами, такими как 1-деканол.

Sarkosyl довольно мягкий, с превосходной пенообразующей способностью, ощущение кожи мягкое, гладкое и комфортное.
Более того, Sarkosyl, не содержащее сульфатов анионное поверхностно-активное вещество, обеспечивает густую пену и способствует стабильности пены.
Саркозил Может использоваться в прозрачных препаратах и стабилен в широком диапазоне рН. Идеальное со-ПАВ.

Стабильность пены лучше в слабокислой, чем в щелочной области рН.
Саркозил обладает превосходной пенообразующей способностью в растворах, содержащих электролиты.

Саркозил растворяется в воде в любых соотношениях и образует прозрачные растворы.
Более того, саркозил представляет собой соль лауроилсаркозина (образуется при расщеплении креатина или кофеина), модифицированной жирной кислоты.

Саркозил очень мягкий, но очень эффективный.
Более того, одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в качестве косвенной пищевой добавки, а одобрено CIR для использования в смываемых продуктах или в несмываемых продуктах в концентрации 5% или менее.
Такая жесткость, добавленная к N-концу гидрофобной цепи, может привести к снижению способности саркозила свободно встраиваться в гидрофобные мембранные бислои и белки.

Это может объяснить, почему саркозил мягче, чем SDS, в его способности денатурировать и разрушать мембранные и белковые структуры.
Из-за аналогичной разницы в структуре боковой цепи детергент желчных кислот CHAPS оказывается более мягким, чем сильно денатурирующий холат натрия, который инактивирует интегральные мембранные белки, такие как рецептор серотонина 1А.

Саркозил представляет собой мягкое биоразлагаемое анионное поверхностно-активное вещество, полученное из жирных кислот и саркозина (аминокислота).
Эти соединения обладают пенообразующими свойствами и устойчивостью к вымыванию кожного сала в чистящих средствах, полимерах, промышленных химикатах, нефтепродуктах и смазочных материалах.

Поскольку саркосил обладает хорошей биоразлагаемостью, он соответствует требованиям защиты окружающей среды.
Саркозил – анионогенное ПАВ из группы аминокислотных ПАВ с.


Некоторые преимущества Саркозила:

Анионное поверхностно-активное вещество очень нежное для кожи,
Очень хорошие пенообразующие свойства,
Уменьшает раздражающее действие других поверхностно-активных веществ на кожу,
Отличные моющие свойства,
Обеспечивает длительный комфорт и ощущение мягкости кожи,
Благодаря высокому впитыванию на поверхности волос, уменьшению статического электричества и связывания, придает волосам ощущение мягкости и шелковистости.
Он легко биоразлагаем,
На основе возобновляемого сырья растительного происхождения,
Не содержит консервантов,
Может использоваться в присутствии окислителей.


Другие применения Саркозила:

Саркозил представляет собой ионный детергент, используемый для денатурации белков при гибридизации, очистке нуклеиновых кислот и электрофорезе.
Кроме того, Саркозил используется в концентрированных растворах солей в качестве детергента, поскольку SDS нерастворим в концентрированных растворах солей.
Саркозил (анионный) используется для растворения белков.

Гидрофобные мембранные белки больше подходят для неионогенных детергентов.
Саркосил используется мягкий детский шампунь, очищающие средства для лица, жидкое мыло, средство для бритья или зубная паста.

Саркозил представляет собой анионогенное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразующего и очищающего агента в шампунях, пене для бритья, зубной пасте и моющих средствах.

Косметическое использование саркозила:

антистатические агенты, очищающие агенты, пенообразователи, кондиционеры для волос, кондиционеры для кожи, поверхностно-активные вещества, поверхностно-активные вещества - эмульгаторы и агенты, регулирующие вязкость.
Саркосил используется в шампунях, особенно в очень мягких детских шампунях, жидкостях для мытья тела, гелях для душа, лосьонах для ванн, пенах для ванн,
мягкое жидкое мыло, средства для чистки и ухода за лицом, зубные пасты, пены для бритья, бытовые и промышленные чистящие средства, концентраты для мытья стекол.

Саркозил используется как анионогенное поверхностно-активное вещество, особенно стойкое к хлору.
Более того, Саркозил используется в качестве вторичного поверхностно-активного вещества в косметических моющих средствах из-за его пенообразующей способности.

Саркосил используется в стойких отбеливателях (2-5%), моющих и косметических средствах (3-10%), детских шампунях (3-8%).
Кроме того, Sarkosyl может уменьшить раздражение, вызванное остатками традиционных поверхностно-активных веществ на коже, благодаря своим хорошим свойствам совместимости.
Саркозил и лауроилсаркозинат натрия являются поверхностно-активными веществами, используемыми в качестве ингредиентов в шампунях, очищающих средствах для детей и лица, лосьонах для ванн и зубных пастах.

Sarkosyl используется в бытовых и профессиональных моющих средствах для очистки твердых поверхностей, в частности, для мойки автомобилей.
Для производства шампуней для волос и продуктов для очищения тела саркозил часто лучше всего комбинировать в качестве мягкого ко-ПАВ с сульфатами алкиловых эфиров.
Саркозил можно комбинировать с другими анионными поверхностно-активными веществами, обычно используемыми в косметике, и улучшать совместимость с кожей.

Саркозил часто встречается в шампунях, ваннах, очищающих средствах и средствах для бритья в качестве пенообразователя, поверхностно-активного вещества и кондиционера для волос.
Более того, саркосил обладает способностью улучшать внешний вид и ощущение волос, делая их более плотными, эластичными и блестящими, особенно в волосах, которые были химически повреждены.
Sarkosyl также служит для очистки кожи и волос, смешиваясь с маслом и грязью и позволяя их смыть.

Как модифицированная жирная кислота, саркозил считается более растворимым и имеет повышенную кристалличность и кислотность по сравнению с исходным составом жирных кислот.
Саркозил является анионным поверхностно-активным веществом специального назначения.

Саркозил особенно мягок и подходит для чувствительной кожи и чувствительных участков.
Кроме того, Саркосил улучшает пенообразующие и загущающие свойства составов.
Sarkosyl подходит для шампуней, пены для ванн, гелей для душа, синтетических батончиков, моющих средств, кремообразных продуктов для душа и детских товаров.


Функции Саркозила:
Саркозил часто встречается в шампунях, ваннах, очищающих средствах и средствах для бритья в качестве пенообразователя, поверхностно-активного вещества и кондиционера для волос.
Кроме того, Sarkosyl обладает способностью улучшать внешний вид и ощущение волос, делая их более плотными, эластичными и блестящими, особенно химически поврежденных волос.

Sarkosyl также служит для очистки кожи и волос, смешиваясь с маслом и грязью и позволяя их смыть.
Как модифицированная жирная кислота, саркозил считается более растворимым и имеет повышенную кристалличность и кислотность по сравнению с исходным составом жирных кислот.

Антистатический:
Саркозил уменьшает статическое электричество, нейтрализуя электрический заряд на поверхности.

Чистящее средство:
Саркосил помогает содержать поверхность в чистоте.

Эмульгатор:
Саркозил способствует образованию однородных смесей между несмешивающимися жидкостями путем изменения межфазного натяжения (вода и масло).

Пенообразователь:
Саркозил улавливает мелкие пузырьки воздуха или других газов в небольшом объеме жидкости за счет изменения поверхностного натяжения жидкости.

Кондиционер для волос:
Саркосил делает волосы легко расчесываемыми, эластичными, мягкими и блестящими и/или придает объем, легкость и блеск.

Средство для ухода за кожей:
Саркозил поддерживает кожу в хорошем состоянии.

ПАВ:
Саркосил снижает поверхностное натяжение косметических средств и способствует равномерному распределению продукта во время использования.

Агент контроля вязкости:
Саркозил увеличивает или уменьшает вязкость косметики.

Другие применения Саркозила:

Sarkosyl — сильнодействующее анионное поверхностно-активное вещество, обладающее мягкими моющими свойствами, отличными пенообразующими и пенообразующими характеристиками.
Кроме того, Sarkosyl проявляет синергизм с другими моющими средствами.
Саркозил является смачивающим агентом.

Саркозил является ингибитором ферментов для ухода за полостью рта.
Кроме того, Саркозил является ингибитором коррозии.
Саркозил, мощное, но мягкое анионное поверхностно-активное вещество, полученное из натуральной жирной кислоты и аминокислоты саркозина, поставляется в виде натриевой соли с активностью 30%.



ОПИСАНИЕ


Саркозил представляет собой анионогенный детергент, используемый для лизиса клеток во время выделения РНК.
Кроме того, Саркозил также подходит для солюбилизации мембранного белка.

Саркозил, также известный как лауроилсаркозинат натрия, представляет собой поверхностно-активное вещество, полученное из растительных жирных кислот и саркозина (натуральные амины, аминокислота, естественным образом присутствующая в организме).
Кроме того, саркосил часто используется в качестве вторичного поверхностно-активного вещества для увеличения и улучшения пенообразования в гелях для тела, но саркосил также имеет большие преимущества в шампунях или кондиционерах, поскольку саркосил обладает антистатическими свойствами и улучшает гибкость волос.
Sarkosyl — мягкое, но мощное гипоаллергенное, не вызывающее раздражения поверхностно-активное вещество с превосходным синергетическим эффектом с другими поверхностно-активными веществами и исключительными кремообразными пенообразующими свойствами.

Саркозил продавался как специальный ингредиент под названием «Гардол» в «Стоматологическом креме» Colgate, как тогда называлась зубная паста, с 1950-х по середину 1960-х годов в США и в середине 1970-х годов во Франции.
Кроме того, в настоящее время Саркозил используется в качестве профилактического средства для ухода за зубами в зубной пасте Arm & Hammer Baking Soda, продукте Church & Dwight, где Саркозил используется в качестве поверхностно-активного вещества.

Саркозил Уменьшает раздражение и увлажняет.
Более того, Саркозил подходит для веганов, имеет растительное происхождение и является биоразлагаемым.
Саркозил получают из саркозина, природной аминокислоты, содержащейся в организме человека и почти в каждом типе биологического материала от животных до растений.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Молекулярный вес: 293,38
Внешний вид Форма: порошок
Цвет белый
Запах: характерный
Порог восприятия запаха: нет данных
pH: около 8 при 30 г/л при 20 °C
Температура плавления/замерзания
Температура плавления: 146°С
Начальная точка кипения и интервал кипения: 350–410 °C при 1,013 гПа —
Температура вспышки: 267°С
Скорость испарения: данные отсутствуют
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Давление пара: 0,02 гПа при 20 °C
Плотность пара: данные отсутствуют
Относительная плотность: данные отсутствуют
Растворимость в воде: растворим при 20 °C
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.
Химическая формула: C15H28NNaO3
Молярная масса: 293,383 г·моль-1
Температура плавления: 140 ° C (284 ° F, 413 K)
Процентный диапазон анализа: ≥95 %
Цвет белый
Молекулярная формула: C15H28NNaO3
Линейная формула: NaO2CCH2N(CH3)CO(CH2)10CH3
Температура плавления: 45°C
pH: от 7,5 до 8,5
Количество: 500 г
Индекс Мерк: 15, 4401
рН: 7-9 (10% раствор в воде)
Растворимость: ≥ 10% (в воде при 20°C)
Поглощение 1% раствора в воде
260 нм: <0,08
280 нм: <0,06
340 нм: <0,04



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


При вдыхании

После вдоха:
Свежий воздух.

Если дыхание останавливается:
Дыхание «рот в рот» или искусственное дыхание.
Кислород при необходимости.
Немедленно вызовите врача.

При попадании на кожу

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

В случае зрительного контакта

После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.

При проглатывании

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



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Перед началом операций по перемещению убедитесь, что все оборудование электрически заземлено.
Работа под капотом.
Не вдыхайте Саркозил.
Избегайте образования паров/аэрозолей.

Гигиенические меры:

Сменить загрязненную одежду.
Рекомендуется профилактическая защита кожи.
Мойте руки после работы с Саркозилом.

Условия хранения:

Плотно закрытый.

Класс хранения:

Класс хранения (TRGS 510): 10: Горючие жидкости



СИНОНИМЫ


Лауроилсаркозинат натрия
Саркозил
Саркосил Н.Л.
N-додеканоил-N-метилглицинат натрия
Раствор N-лауроилсаркозината натрия
N-метил-N-(1-оксододецил)глицин, натриевая соль
Лауроилсаркозинат натрия
Соединение 105
Гардоль
гампосил L-30; Лауроилсаркозин натриевая соль
Мапросил 30
Медиалан LL-99
N-додеканоил-N-метилглицин, натриевая соль
N-лауроилсаркозин, натрий
N-лауроилсаркозин, натриевая соль
Саркозил НЛ
Саркозил НЛ 30
Саркосил Н.Л.
Саркозил НЛ 100
Саркосил НЛ 30
Саркосил НЛ 35
Саркосил НЛ 97
N-лауроилсаркозинат натрия
N-лауроилсаркозин натрия
Лауроилсаркозин натрия
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль
Саркозин, N-лауроил-, натриевая соль (8CI)
N-лауроилсаркозин натриевая соль
N-лауроилсаркозин натриевая соль
N-лауроилсаркозинат натрия
лауроилсаркозинат натрия
саркозил NL
137-16-6
Лауроилсаркозинат натрия
N-лауроилсаркозинат натрия
N-лауроилсаркозин натриевая соль
Саркосил Н.Л.
Лауроилсаркозинат натрия
Гардоль
Саркосил
Медиалан LL-99
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль
Саркозил НЛ
Мапросил 30
Соединение 105
Хампосил Л-30
Саркозил НЛ 30
Саркосил НЛ 30
Саркосил НЛ 35
Саркосил НЛ 97
Саркозил НЛ 100
Лауроилсаркозин натрия
MFCD00042728
N-лауроилсаркозин натрия
N-лауроилсаркозин, натрий
Лауроилсаркозин натриевая соль
лауроилсаркозин натрия
N-лауроилсаркозин, натриевая соль
[додеканоил(метил)амино]ацетат натрия
натриевая соль н-лаурилсаркозина
Натриевая соль N-додеканоилсаркозина
N-додеканоил-N-метилглицин, натриевая соль
2-(N-метилдодеканамидо)ацетат натрия
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль (1:1)
632GS99618
Саркозин, N-лауроил-, натриевая соль
N-додеканоилсаркозинат натрия
Касвелл № 778B
НБК-117874
НАТРИЯ N-ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ
ИНЭКС 205-281-5
Химический код пестицида EPA 000174
СНБ 117874
Натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина
УНИИ-632ГС99618
Старбльд0009501
ГАРДОЛЬ [МИ]
МЕДИАЛАН LL-33
N-лауроилсаркозин-S-соль
DSSTox_CID_7066
ЕС 205-281-5
N-метил-N-(1-оксододецил)глицин, натриевая соль
DSSTox_RID_78298
DSSTox_GSID_27066
SCHEMBL23451
Лауроилсаркозин, натриевая соль
Натриевая соль N-метил-N-(1-оксододецил)глицина (1:1)
КЕМБЛ1903482
DTXSID0027066
НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИН 1КГ
Токс21_202996
АКОС015901704
НАТРИЯ ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ [II]
NCGC00164323-01
NCGC00260541-01
НАТРИЯ ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ [INCI]
AS-81025
КАС-137-16-6
НАТРИЯ ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ [VANDF]
натрия; 2-[додеканоил(метил)амино]ацетат
ДБ-042377
НАТРИЯ ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ [USP-RS]
CS-0103267
FT-0631797
L0019
S0597
E81236
А934513
Q309660
W-108241
САХАР
Сахар представляет собой дисахарид, образованный звеньями глюкозы и фруктозы, соединенными ацетальным кислородным мостиком от полуацеталя глюкозы к полукеталю фруктозы.
Сахар, содержащий одну молекулу глюкозы, связанную с фруктосомолекулой.
Сахар широко встречается в растениях, особенно много его в сахарном тростнике и сахарной свекле (15–20%), из которых его экстрагируют и перерабатывают в столовый сахар.

КАС: 57-50-1
МФ: C12H22O11
МВт: 342,3
ЭИНЭКС: 200-334-9

Синонимы
Эрлотиниб-d16 HCl;САХАРОЗА;САХАРОЗА;САХАР;САХАРОЗА КОНДИТЕРСКИЕ;САХАРОЗА;РАСТВОР САКРОЗЫ;САХАРОЗА СТАНДАРТ;сахароза;57-50-1;сахароза;сахар;Столовый сахар;Тростниковый сахар;Белый сахар;D-сахароза;Рорцукер;Сахар ;Микроза;Конфеты;Амерфанд;Амерфонд;Сахар кондитерский;D-(+)-Сахароза;Сахароза чистая;сакароза;D(+)-сахароза;D-сахароза;Сахароза пыль;D(+)-сахароза;Сахароза ;D-(+)-Сахароза;бета-D-фруктофуранозил-альфа-D-глюкопиранозид;CCRIS 2120;HSDB 500;сукралоксум [МНН-латиница];CHEBI:17992;бета-D-фруктофуранозил-альфа-D-глюкопиранозид;NCI -C56597;(+)-Сахароза;AI3-09085;альфа-D-глюкопиранозил, бета-D-фруктофуранозид;Сакроза очищенная;(альфа-D-глюкозидо)-бета-D-фруктофуранозид;EINECS 200-334-9;NSC 406942;Фруктофуранозид, альфа-D-глюкопиранозил, бета-D;Глюкопиранозид, бета-D-фруктофуранозил, альфа-D;DTXSID2021288;UNII-C151H8M554;GNE-410;S-67F;Glc(альфа1->2бета)Fru;альфа -D-глюкопиранозид, бета-D-фруктофуранозид-;C151H8M554;NSC-406942;DTXCID101288;1-альфа-D-глюкопиранозил-2-бета-D-фруктофуранозид;альфа-D-глюкопиранозид, бета-D-фруктофуранозил;MFCD00006626; бета-D-Fruf-(2<->1)-альфа-D-Glcp;NCGC00164248-01;Сукралокс;Сукралокс (МНН-латиница);САКРОЗА (II);САКРОЗА [II];САКРОЗА (USP-RS); САКРОЗА [USP-RS];(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-дигидрокси-2,5-бис(гидроксиметил)оксолан-2- ил]окси-6-(гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол;САХАРОЗА (EP ПРИМЕСЬ);САКРОЗА [EP ПРИМЕСЬ];САКРОЗА (EP MONOGRAPH);САКРОЗА [EP MONOGRAPH];Сакароза;Сахароза [США:ЯНВАРЬ] ];Сжимаемый сахар;CAS-57-50-1;(2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-дигидрокси-2,5-бис (гидроксиметил)оксолан-2-ил]окси}-6-;(гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол;92004-84-7;сахароза [JAN:NF];свекловичный сахар;GLC-(1-2) FRU;Замороженный сахар;Сахароза сверхчистая;Маналокс AS;Сахароза, AR;(гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол;92004-84-7;Сахароза [JAN:NF];Свекловичный сахар;GLC-(1-2) )FRU;Ледяной сахар;Сахароза сверхчистая;Маналокс AS;Сахароза, AR;Сахароза, LR;Сакроза, сверхчистая;Сахароза, USP;Сахароза класса ACS;Сахароза (TN);Сахарные шарики (NF);Сахар,(S); САХАР-РАФИНИРОВАННЫЙ;Сахароза, реагент ACS;Сахароза, ч.д.с.;1af6;САХАР БЕЛЫЙ;САХАРОЗА [VANDF];Сахароза (для инъекций);САКРОЗА [HSDB];САКРОЗА [INCI];ДИСПЕПСИЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ;Сакроза (JP17/NF); САХАРОЗА [FCC];САКРОЗА [JAN];САХАР [VANDF];САХАРОЗА [MI];САКРОЗА [NF];Сахароза биохимическая степень;САКРОЗА [WHO-DD];Сахароза SAJ первый сорт;SACCHARUM OFFICINALE;Сахар прессованный (NF) );bmse000119;bmse000804;bmse000918;ID эпитопа:153236;Сахароза, >=99,5%;Сахароза, специальный сорт JIS;Белый мягкий сахар (JP17);Сахароза, аналитический стандарт;Сахароза, протестированная на культуре клеток;Сахар кондитерский (NF) ;1-альфа-D-глюкопиранозил-2-бета-D-фруктофранозид;Сакроза, p.a., реагент ACS;CHEMBL253582;GTPL5411;CHEBI:65313;Сахароза, степень молекулярной биологии;CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N;Сакроза, >=99,5% (GC);альфа-D-Glc-(1-2)-бета-D-Fru;SACCHARUM OFFICINALE [HPUS];HY-B1779;Tox21_112093;Tox21_201397;Tox21_300410;BDBM50108105;s3598;Сахароза, для электрофореза, >99% ;AKOS024306988;альфа-D-Glc-(1-->2)-бета-D-Fru;Сахароза пальмитиновая кислота (смесь 1:1);DB02772;Сахароза, BioXtra, >=99,5% (GC);a-D-глюкопиранозил A-D-фруктофуранозид;b-D-фруктофуранозила-D-глюкопиранозид;NCGC00164248-02;NCGC00164248-03;NCGC00164248-05;NCGC00254237-01;NCGC00258948-01;D-сахароза 20000 мкг/мл в воде;S укроза, соответствует спецификациям испытаний USP; Сахароза, Vetec™ ч.д.а., 99%; D-сахароза 1000 мкг/мл в метаноле.
;альфа-D-глюкопиранозилбета-D-фруктофуранозид;CS-0013810;S0111;Сахароза, класс I, протестирована на культуре растительных клеток;Сакроза, класс II, протестирована на культуре растительных клеток;C00089;D00025;D70407;EN300-126630;Сакроза, для молекулярная биология, > = 99,5% (GC); Сахароза |?-D-фруктофуранозил ?-глюкопиранозид
;SR-01000883983;Сакроза, NIST(R) SRM(R) 17f, оптическое вращение;J-519846;Q4027534;SR-01000883983-1;Сакроза, для микробиологии, реагент ACS, >=99,0%;альфа-D-глюкопиранозил -(1->2)-бета-D-фруктофуранозид; сахароза, эталонный стандарт Британской фармакопеи (BP)

При нагревании до 200°С сахар превращается в карамель.
Потребляется в больших количествах во всем мире в качестве пищевого ингредиента.
Другие области применения сахара включают его использование в поверхностно-активных веществах (эфирах), полиуретанах (полиолах), пластмассах (алкидах) для производства декстранов (ферментация Leuconostoc mesenteroides) и этанола (ферментация Saccharomyces cerevisiae).
Сахар представляет собой гликозилгликозид, образованный звеньями глюкозы и фруктозы, соединенными ацетальным кислородным мостиком от полуацеталя глюкозы к полукетали фруктозы.
Сахар играет роль осмолита, подсластителя, метаболита человека, метаболита водорослей, метаболита Saccharomyces cerevisiae, метаболита Escherichia coli и метаболита мыши.
Сахар, дисахарид, представляет собой сахар, состоящий из субъединиц глюкозы и фруктозы.
Сахар естественным образом вырабатывается растениями и является основным компонентом белого сахара.
Молекулярная формула сахара C12H22O11.

Для потребления человеком сахар извлекается и очищается либо из сахарного тростника, либо из сахарной свеклы.
Сахарные заводы, обычно расположенные в тропических регионах рядом с местами выращивания сахарного тростника, измельчают тростник и производят сахар-сырец, который отправляется на другие заводы для переработки в чистую сахарозу. Заводы по производству сахарной свеклы расположены в умеренном климате, где выращивается свекла, и перерабатывают свеклу непосредственно в рафинированный сахар.
Процесс рафинирования сахара включает промывку кристаллов сахара-сырца перед растворением их в сахарном сиропе, который фильтруется, а затем пропускается через уголь для удаления остаточного цвета.
Затем сахарный сироп концентрируют путем кипячения в вакууме и кристаллизуют в ходе окончательного процесса очистки с получением кристаллов чистой сахарозы, которые являются прозрачными, без запаха и сладкими.
Сахар часто является добавленным ингредиентом в производстве продуктов питания и рецептах.
В 2017 году в мире было произведено около 185 миллионов тонн сахара.
Сахар особенно опасен как фактор риска кариеса, поскольку бактерии Streptococcus mutans превращают его в липкий внеклеточный полисахарид на основе декстрана, который позволяет им слипаться, образуя зубной налет.
Сахар — единственный сахар, который бактерии могут использовать для образования липкого полисахарида.

История
Сахар представляет собой белое гранулированное соединение, называемое сахаром.
Сахар – это дисахарид, состоящий из глюкозы и фруктозы.
Основными источниками сахарозы для производства товарного сахара являются сахарный тростник и сахарная свекла.
Сахар — высокая многолетняя трава рода Saccharum, произрастающая в Юго-Восточной Азии и южной части Тихого океана.
Сахар потребляли путем жевания стебля в районах, где он растет, на протяжении тысячелетий. Сахар распространился в Индию, где его перерабатывали для получения сырого сахара еще 2500 лет назад.
Персидские захватчики обнаружили сахар после вторжения в Индию, и около 600 г. н. э. растение и производство сахара распространились на Ближний Восток. Европейцы познакомились с сахаром около 1100 г. н. э. когда первые крестоносцы вернулись с знаниями о сладкой специи, и Арабская империя распространилась на Испанию.

Использование сахарной свеклы для получения сахара началось, когда немецкий химик Андреас Сигизмунд Маргграф (1709 1782) выделил сахарозу из сахарной свеклы с помощью спирта.
Количество сахарозы, полученное Маргграфом, не оправдывало коммерческого использования свеклы в качестве источника сахарозы.
В конце 18 века Франц Карл Архард (1753–1821), ученик Маргграфа, селекционно разводил свеклу, чтобы увеличить содержание сахарозы до 5–6%, и разработал коммерческий метод извлечения сахарозы.
Сахар преимущественно связан с пищевой промышленностью, но он находит промышленное применение и в других областях.
Эфиры сахаров и жирных кислот представляют собой смесь моно-, ди- и триэфиров сахарозы с жирными кислотами.
Они используются в косметике, шампунях, смолах, чернилах, обработке бумаги и пестицидах.
Сахар используется в качестве эмульгатора и в лаках для ногтей.
Сахар также использовался при изготовлении клея и обработке кожи.

Химические свойства сахара
Температура плавления: 185-187 °С (лит.)
Альфа: 67 º (c=26, в воде 25 ºC)
Температура кипения: 397,76°C (грубая оценка)
Плотность: 1,5805
Показатель преломления: 66,5° (C=26, H2O)
Температура воздуха: 93,3°С
Температура хранения: Инертная атмосфера,Комнатная температура.
Растворимость H2O: 500 мг/мл.
Форма: Жидкость
Пка: 12,7 (при 25 ℃)
Белый цвет
Запах: Без запаха
Диапазон pH: 5,5–7 при 342 г/л при 25 °C.
PH: 5,0-7,0 (25 ℃, 1 М в H2O)
Оптическая активность: [α]25/D от +66,3 до +66,8°(лит.)
Растворимость в воде: 1970 г/л (15 ºC).
λmax λ: 260 нм Amax: 0,11
λ: 280 нм Aмакс: 0,08
Мерк: 14,8881
РН: 90825
Пределы воздействия ACGIH: TWA 10 мг/м3
OSHA: TWA 15 мг/м3; СВВ 5 мг/м3
NIOSH: TWA 10 мг/м3; СВВ 5 мг/м3
Диэлектрическая проницаемость: 3,3 (окружающая среда)
Стабильность: Стабильная. Горючий. Несовместим с сильными окислителями.
Гидролизуется разбавленными кислотами и инвертазой.
InChIKey: CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
LogP: -4,492 (оценка)
Ссылка на базу данных CAS: 57-50-1 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: сахар (57-50-1)
Система регистрации веществ Агентства по охране окружающей среды: Сахар (57-50-1)

Белый или почти белый кристаллический порошок или блестящие бесцветные или белые или почти белые кристаллы.
Сахар — это сахар, полученный из сахарного тростника (Saccharum officinarum Linne' (Fam. Gramineae)), сахарной свеклы (Beta vulgaris Linne' (Fam. Chenopodiaceae)) и других источников.
Сахар не содержит дополнительных веществ.
Сахар встречается в виде бесцветных кристаллов, кристаллических масс или блоков или белого кристаллического порошка; он не имеет запаха и имеет сладкий вкус.
В сахаре мономеры глюкоза и фруктоза связаны эфирной связью между C1 на глюкозильной субъединице и C2 на фруктозильной единице.
Эта связь называется гликозидной связью.
Глюкоза существует преимущественно в виде смеси аномеров «пиранозы» α и β, но сахар имеет только α-форму.

Фруктоза существует в виде смеси пяти таутомеров, но сахар имеет только форму β-D-фруктофуранозы.
В отличие от большинства дисахаридов, гликозидная связь в сахаре образуется между восстанавливающими концами глюкозы и фруктозы, а не между восстанавливающим концом одного и невосстанавливающим концом другого.
Эта связь ингибирует дальнейшее связывание с другими сахаридными единицами и предотвращает спонтанную реакцию сахара с клеточными и циркулирующими макромолекулами, как это происходит с глюкозой и другими редуцирующими сахарами.
Поскольку сахар не содержит аномерных гидроксильных групп, его классифицируют как невосстанавливающий сахар.

Сахар кристаллизуется в моноклинной пространственной группе P21 с параметрами решетки при комнатной температуре a = 1,08631 нм, b = 0,87044 нм, c = 0,77624 нм, β = 102,938°.
Чистота сахара измеряется поляриметрически путем вращения плоскополяризованного света раствором сахара.
Удельное вращение при 20 ° C (68 ° F) с использованием желтого света «натрий-D» (589 нм) составляет +66,47 °.
Коммерческие образцы сахара анализируются с использованием этого параметра.
Сахар не портится в условиях окружающей среды.

Гидролиз
Гидролиз разрывает гликозидную связь, превращая сахар в глюкозу и фруктозу.
Однако гидролиз происходит настолько медленно, что растворы сахарозы могут сохраняться годами с незначительными изменениями.
Однако если добавить фермент сахаразу, реакция будет протекать быстро.
Гидролиз также можно ускорить с помощью кислот, таких как винный камень или лимонный сок, которые являются слабыми кислотами.
Аналогичным образом, кислотность желудка превращает сахар в глюкозу и фруктозу во время пищеварения, причем связь между ними представляет собой ацетальную связь, которую можно разорвать кислотой.
Учитывая (более высокую) теплоту сгорания 1349,6 ккал/моль для сахарозы, 673,0 для глюкозы и 675,6 для фруктозы, при гидролизе выделяется около 1,0 ккал (4,2 кДж) на моль сахара, или около 3 небольших калорий на грамм продукта.

Использование
Сахар (C12H22O11) — одна из многих форм сахаров (углеводов), которые являются важными органическими соединениями для поддержания жизни.
Saccharum – это латинское слово, обозначающее сахар, а производный от него термин сахарид лежит в основе системы классификации углеводов.
Простейшие сахара относятся к классу углеводов — моносахаридов; они включают фруктозу и глюкозу.
Гидролиз сахара дает D-глюкозу и D-фруктозу; этот процесс называется инверсией, а полученная сахарная смесь известна как инвертированный сахар, потому что, хотя сама сахароза вращает плоскополяризованный свет вправо, смесь инвертирует этот свет, вращая влево.
Класс углеводов, полисахариды, представляет собой соединения, молекулы которых содержат множество единиц моносахаридов, соединенных между собой гликозидными связями.

При полном гидролизе полисахарида образуются моносахариды.
Крахмал – ценнейший полисахарид.
Молекулы крахмала (амилоза и анилопектин) имеют древовидную структуру и содержат от 250 до 1000 или более единиц глюкозы на молекулу, соединенных между собой альфа-связями.
В коммерческом использовании термин «сахар» обычно относится к сахарозе.
Сахароза – это дисахаридный сахар, который в природе содержится во всех фруктах и овощах.
Сахар является основным продуктом фотосинтеза, процесса, посредством которого растения преобразуют энергию солнца в пищу.
Наибольшее количество сахара содержится в сахарном тростнике и сахарной свекле, из которых его отделяют для коммерческого использования.
Юаньчжэньский сахар представляет собой полисахаридный полимер, содержащий определенное количество фруктоолигосахаридов.
Подсластитель и пищевой продукт.

Исходное сырье в ферментативном производстве этанола, бутанола, глицерина, лимонной и левулиновой кислот.
Используется в фармацевтике в качестве ароматизатора, консерванта, антиоксиданта (в виде инвертного сахара), смягчающего средства, заменителя глицерина, гранулятора и наполнителя для таблеток, покрытия для таблеток.
В производстве пластмасс и целлюлозы, в производстве жестких пенополиуретанов, производстве чернил и прозрачного мыла.
сахароза (столовый сахар) является смягчающим, мягким эмульгатором и увлажнителем.
Вместо глицерина можно использовать сахар.
Сахар – это подсластитель, представляющий собой дисахарид сахарозу, состоящий из одной молекулы глюкозы и одной молекулы фруктозы.
Сахар получают в виде тростникового или свекловичного сахара.
Сахар имеет относительно постоянную растворимость и является универсальным подсластителем из-за своей сильной сладости и растворимости.
Сахар доступен в различных формах, включая гранулированный, коричневый и порошкообразный.
Сахар используется в десертах, напитках, тортах, мороженом, глазури, хлопьях и выпечке.
Сахар также называют свекловичным сахаром, тростниковым сахаром и сахарозой.

Сельскохозяйственное использование
Сахар получают из сахарной свеклы, сахарного тростника и сладкого сорго.
Столовый сахар является наиболее распространенной формой сахарозы.
Сахар содержит единицу глюкозы, соединенную с единицей фруктозы.
Мед состоит из сахара и продуктов его гидролиза.
Сахар, глюкоза и фруктоза обладают оптической активностью.
При гидролизе сахара вращение меняется справа налево.
Это называется инверсией, а эквимолярную смесь глюкозы и фруктозы называют инвертным сахаром.
Фермент инвертаза гидролизует сахар до глюкозы и фруктозы.
Сахар встречается повсеместно во всем растительном царстве, в плодах, семенах, цветах и корнях.

Фармацевтическое применение
Сахар широко используется в пероральных фармацевтических препаратах.
Сахар, содержащий 50–67 % сахарозы, используется при таблетировании в качестве связующего вещества при влажной грануляции.
В порошкообразной форме сахар служит сухим связующим веществом (2–20% по весу) или наполнителем и подсластителем в жевательных таблетках и пастилках.
Таблетки, содержащие большое количество сахара, могут затвердеть и плохо распадаться.
Сахарные сиропы используются в качестве средств для покрытия таблеток в концентрациях от 50% до 67% по весу.
При более высоких концентрациях происходит частичная инверсия сахарозы, что затрудняет сахарное покрытие.
Сахарные сиропы также широко используются в качестве носителей в жидких лекарственных формах для перорального применения для улучшения вкуса или повышения вязкости.
Сахар использовался в качестве разбавителя в лиофилизированных белковых продуктах.
Сахар также широко используется в пищевых продуктах и кондитерских изделиях, а также в терапевтических целях в сахарных пастах, которые способствуют заживлению ран.

Методы производства
Сахар получают из сахарного тростника, содержащего 15–20% сахарозы, и сахарной свеклы, содержащей 10–17% сахарозы.
Сок из этого сахара нагревают для коагуляции водорастворимых белков, которые удаляются при снятии пенки.
Полученный раствор затем обесцвечивают ионообменной смолой или углем и концентрируют.
При охлаждении сахароза кристаллизуется.
Оставшийся раствор снова концентрируют и получают больше сахара, коричневого сахара и патоки.

Профиль реактивности
Сахар является восстановителем.
Может реагировать взрывоопасно с окислителями, такими как хлораты и перхлораты.
Гидролизуется разбавленными кислотами и инвертазой (дрожжевой фермент).
Быстро и экзотермически обугливается при смешивании с концентрированной серной кислотой.
СВЕРХЧИСТАЯ ИЗОСТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА
UltimoPure Isostearic Acid – уникальная жирная кислота.
Изостеариновая кислота UltimoPure используется в фармацевтических продуктах, средствах личной гигиены и косметических продуктах.


Номер CAS: 30399-84-9 / 2724-58-5
Номер ЕС: 250-178-0
Номер леев: MFCD00044082
Химическое название/ИЮПАК: Изооктадекановая кислота.
НАЗВАНИЕ INCI: Изостеариновая кислота
Эмпирическая формула (обозначение Хилла): C18H36O2.



СИНОНИМЫ:
ИЗООКТАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, изостеариновая, 16-МЕТИЛГЕПТАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, Isostearinsure, ИЗОСТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, 16-метил-гептадекановая кислота, ИЗОСТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА СМЕШАННЫЕ ИЗОМЕРЫ, гептадекановая кислота, 16-метил, гептадекановая кислота, 16-метил-, изооктадекановая кислота, изооктадекановая кислота, -октадекановая кислота, 16-метилгептадекановая кислота, ИЗООКТАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, гептадекановая кислота, 16-метил-, 16-метилмаргаровая кислота, Ar Prisorine 3505, Emersol 873, изооктадекановая кислота, Prisorine 3509



Изостеариновая кислота представляет собой молекулу жирной кислоты с основной цепью из 18 атомов углерода.
UltimoPure Isostearic Acid является изомером стеариновой кислоты, то есть обе они имеют химическую формулу C18H36O2, но различаются расположением атомов.


В то время как стеариновая кислота имеет линейную углеродную цепь с 18 атомами углерода, изостеариновая кислота UltimoPure представляет собой углеродную цепь с 17 атомами и одной углеродной цепью у 16-го атома углерода.
Химическую структуру UltimoPure Isostearic Acid можно представить как (CH3)2CH(CH2)14CO2H.


Изостеариновая кислота UltimoPure естественным образом содержится в мясных продуктах и растительных маслах.
UltimoPure Isostearic Acid представляет собой жирную кислоту с метил-разветвлением, представляющую собой гептадекановую кислоту (маргариновую кислоту), замещенную метильной группой в положении 16.


UltimoPure Isostearic Acid, также известная как изооктадекановая кислота, представляет собой разветвленную насыщенную жирную кислоту, полученную из растительных масел.
Благодаря химической формуле CH3(CH2)14COOH и номеру CAS 30399-84-9/2724-58-5, изостеариновая кислота UltimoPure выглядит как воскообразное белое твердое вещество при комнатной температуре.


По сравнению со стеариновой кислотой с прямой цепью, изостеариновая кислота UltimoPure содержит метильную ветвь в углеродной цепи, что придает ей исключительные свойства.
Метильная ветвь приводит к более низкой температуре плавления (около 52-55°C) и обеспечивает большую растворимость в масляных фазах.


UltimoPure Isostearic Acid также демонстрирует превосходные характеристики вязкости.
UltimoPure Isostearic Acid – уникальная жирная кислота.
Изостеариновая кислота UltimoPure используется в фармацевтических продуктах, средствах личной гигиены и косметических продуктах.


UltimoPure Isostearic Acid — это сложный эфир, который действует как сухое смягчающее средство (разглаживает и сушит), а также является соэмульгатором.
UltimoPure Isostearic Acid — это жирная кислота, которая используется в качестве смягчающего средства в фармацевтических препаратах.
UltimoPure Isostearic Acid – уникальная жирная кислота.


Изостеариновая кислота UltimoPure используется в фармацевтических продуктах, средствах личной гигиены и косметических продуктах.
Изостеариновая кислота UltimoPure, полученная из натуральных жиров, является важным ингредиентом в косметике, смазочных материалах и промышленных рецептурах.
Стабильные свойства и эмульгирующие свойства UltimoPure Isostearic Acid повышают эффективность различных продуктов.


Изостеариновая кислота UltimoPure, известная своей универсальностью, обеспечивает качество и функциональность в различных областях применения.
UltimoPure Isostearic Acid — это легкоразветвленная жидкая жирная кислота, получаемая в результате реакции олеиновой кислоты с природным минералом.
катализатор – в этой реакции нет химических добавок, изостеариновая кислота на 100% основана на исходном масле или жире.


UltimoPure Isostearic Acid — это жидкая жирная кислота, полученная из овощей, которая создает легкое ощущение смазанной кожи, избегая ощущения сухости, свойственного продуктам местного применения.
Изостеариновая кислота UltimoPure обеспечивает низкую вязкость, обеспечивая хорошее растекание, и действует как чистящее, смягчающее и смазывающее средство.


UltimoPure Isostearic Acid используется там, где требуется жидкая жирная кислота с исключительной стабильностью: термическая стабильность в
случай смазки, стабильность запаха для косметических рецептур и устойчивость к окислению для продуктов с требованиями длительного срока хранения.
Разветвленная структура изостеариновой кислоты UltimoPure также повышает ее диспергирующую способность.


UltimoPure Isostearic Acid — это исключительно мягкая жидкая жирная кислота, которая обеспечивает легкое смазывающее ощущение и может использоваться во многих средствах по уходу за кожей и декоративной косметике.
UltimoPure Isostearic Acid — прозрачная маслянистая жидкость, которая используется в самых разных косметических средствах и средствах личной гигиены.


UltimoPure Isostearic Acid — это жидкая жирная кислота растительного происхождения, которая придает коже легкое смазывающее ощущение, предотвращая ощущение сухости от продуктов местного применения.
Изостеариновая кислота UltimoPure обеспечивает низкую вязкость для лучшего распределения, действует как очищающее, смягчающее и пережиривающее средство и совместима с холодной обработкой.


UltimoPure Isostearic Acid представляет собой смесь 18-углеродных алифатических кислот с разветвленной цепью.
100% изостеариновая кислота UltimoPure на растительной основе.
Благодаря своей разветвленной структуре изостеариновая кислота UltimoPure делает кожу мягкой на ощупь; образует прочную липидную пленку и придает глянцевый вид.


UltimoPure Isostearic Acid — уникальная насыщенная жирная кислота с высокой степенью разветвления.
Кроме того, UltimoPure Isostearic Acid обладает превосходной термостабильностью, стойкостью к окислению, способностью распределять пигменты, пеногасящими свойствами и совместима с различными органическими растворителями.


UltimoPure Isostearic Acid — это жидкая жирная кислота, созданная из олеиновой кислоты.
Утверждается, что UltimoPure Isostearic Acid обладает великолепным запахом, термической и окислительной стабильностью и отлично подходит для стабилизации пигментов и минеральных частиц в маслах и растворителях. Это довольно популярно в фондах.


UltimoPure Isostearic Acid — это насыщенная жирная кислота, обнаруженная в различных видах животных и растений.
UltimoPure Isostearic Acid — это светлая жидкая жирная кислота, состоящая из изомеров метил-разветвленных жирных кислот C18 с меньшим количеством линейных стауратированных жирных кислот и олеиновой кислоты.


Низкая ненасыщенность и особенно отсутствие полиненасыщенных приводят к превосходной стойкости к окислению и стабильности цвета.
UltimoPure Isostearic Acid — длинноцепочечный углеводород с превосходным цветом и термоокислительной стабильностью для автомобильных и промышленных покрытий.


UltimoPure Isostearic Acid рекомендуется для сложных эфиров полиолов в синтетических смазочных материалах, текстильных смазочных материалах и гидравлических жидкостях, а также в других областях общего применения.
UltimoPure Isostearic Acid — высший сорт для применения сложных эфиров в косметических средствах.


UltimoPure Isostearic Acid — это производное растительного происхождения, рекомендованное для менее ответственных применений, но с устойчивостью к окислению лучше, чем у олеиновой кислоты и ее производных.
Изостеариновая кислота UltimoPure обладает некоторыми свойствами: она прозрачна и не имеет запаха, в отличие от жирных кислот с прямой цепью.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХЧИСТОЙ ИЗОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Изостеариновая кислота UltimoPure используется только в исследовательских целях.
UltimoPure Isostearic Acid используется аналогично стеариновой или олеиновой кислотам.
UltimoPure Isostearic Acid используется в синтезе метил-разветвленных поли(гидроксиалканоатов), биосурфактантов и наночастиц серебра.


Изостеариновая кислота UltimoPure повышает стабильность формулы.
Изостеариновая кислота UltimoPure обычно используется вместо некоторых стеариновых кислот в формулах.
UltimoPure Isostearic Acid используется для улучшения состояния кожи.


Было доказано, что изостеариновая кислота UltimoPure обладает увлажняющими и противовоспалительными свойствами кожи, что обусловлено ее способностью ингибировать активность фосфолипазы А2.
UltimoPure Isostearic Acid также обладает высокой степенью химической стабильности и адсорбционной способности.


Механизм ее адсорбции еще не совсем понятен, но, по-видимому, UltimoPure Isostearic Acid связана с ее гидроксильной группой.
Изостеариновая кислота UltimoPure успешно используется при лечении застойной сердечной недостаточности и может предотвратить накопление липидов на поверхности кровеносных сосудов, тем самым уменьшая атеросклероз.


UltimoPure Isostearic Acid также выступает в качестве субстрата для синтеза изовалериановой кислоты, которую можно использовать в качестве ароматизирующего ингредиента в косметических продуктах.
UltimoPure Isostearic Acid — это высококачественная 16-метилгептадекановая кислота, используемая в синтезе.


Изостеариновая кислота UltimoPure использовалась в качестве молекулярного инструмента для различных биохимических применений.
Изостеариновая кислота UltimoPure также используется во многих других химических и иммунологических целях.
Изостеариновая кислота UltimoPure имеет широкий спектр промышленного применения.


Изостеариновая кислота UltimoPure действует как поверхностно-активное вещество, очищающее средство и связующее.
Изостеариновая кислота UltimoPure используется для модификации смол, металлических паст, чернил, восков и восковых эмульгаторов, четвертичных производных для смягчителей текстиля и антистатиков, жидких стабилизаторов (металлического мыла) и антикоррозионных добавок.


Косметическое применение изостеариновой кислоты UltimoPure: связующие вещества, очищающие вещества, поверхностно-активные вещества и поверхностно-активные вещества - эмульгирование.
UltimoPure Isostearic Acid является компонентом многих клеточных мембран и используется в синтезе метил-разветвленных поли(гидроксиалканоатов), биосурфактантов и наночастиц серебра.


Кроме того, изостеариновая кислота UltimoPure может модулировать активность некоторых ферментов, включая липоксигеназу, циклооксигеназу и цитохром P450, а также ингибировать активность некоторых факторов транскрипции, таких как NF-κB и AP-1.
Более того, изостеариновая кислота UltimoPure подавляет рост раковых клеток.


Также было обнаружено, что изостеариновая кислота UltimoPure обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
UltimoPure Isostearic Acid используется для ванн, душа и мыла, антиперспирантов и дезодорантов, после загара, ухода за телом, цвета глаз, ухода за кожей лица/шеи, цвета лица, цвета волос, цвета губ, бритья / удаления волос и защиты от солнца.


Изостеариновая кислота UltimoPure также обладает пленкообразующими свойствами, что делает ее идеальной для использования в мыле, пенах для бритья и жидких очищающих средствах.
Изостеариновая кислота UltimoPure совместима с холодной обработкой.
Рекомендуемая концентрация изостеариновой кислоты UltimoPure для местного применения составляет 0,5–5%.


Изостеариновая кислота UltimoPure используется в косметических и промышленных целях для стабилизации пигментов и минеральных частиц в маслах и растворителях.
Изостеариновая кислота UltimoPure в основном используется в качестве добавки в клеи или смазочные материалы для красок и средств личной гигиены.


UltimoPure Isostearic Acid используется для лечения/кондиционера, несмываемого средства/средства для укладки, очищения, лосьона/тоника, молочка/крема/сыворотки, тонального крема/основы под макияж и солнцезащитных средств, губной помады/блеска.
UltimoPure Isostearic Acid — это легкоразветвленная жидкая жирная кислота, получаемая в результате реакции олеиновой кислоты с природным минеральным катализатором. В этой реакции нет химических добавок, изостеариновая кислота на 100% основана на исходном масле или жире.


Изостеариновая кислота UltimoPure используется там, где требуется жидкая жирная кислота с исключительной стабильностью: термическая стабильность в случае смазки, стабильность запаха для косметических рецептур и устойчивость к окислению для продуктов с длительным сроком хранения.
Изостеариновая кислота UltimoPure используется в косметических рецептурах.


Изостеариновая кислота UltimoPure используется в промышленности для стабилизации минеральных частиц пигментов в маслах и растворителях.
Разветвленная структура изостеариновой кислоты UltimoPure также повышает ее диспергирующую способность, и она используется в косметических и промышленных целях для стабилизации пигментов и минеральных частиц в маслах и растворителях.



ЧТО СОДЕРЖИТ ULTIMOPURE ИЗОСТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА В СОСТАВЕ?
*Привязка
*Очищение
*Эмульгирование
*Поверхностно-активное вещество



ОСОБЕННОСТИ СВЕРХЧИСТОЙ ИЗОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
* Метилразветвленные насыщенные жирные кислоты растительного происхождения.
*Хорошая растворимость с керамидами.
*Слабый запах благодаря нашей уникальной технологии очистки.



ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕРХЧИСТОЙ ИЗОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Гибкость – позволяет изделию деформироваться под нагрузкой и предотвращает растрескивание.
UltimoPure Isostearic Acid также можно использовать в сочетании с гибкими субстратами.
*Простота в обращении, обеспечивающая гибкость производства.
* Низкий цвет для нанесения с низким содержанием цвета и улучшенной эстетики.
*Термоокислительная стабильность обеспечивает более длительный срок службы продукта и позволяет выдерживать воздействие высоких температур.
* Смачивание пигмента - обеспечивает высокую загрузку пигмента/наполнителей, что может привести к экономии средств.



НАУЧНЫЕ ФАКТЫ О СВЕРХЧИСТОЙ ИЗОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЕ:
UltimoPure Isostearic Acid, жирная кислота, представляет собой смесь различных форм октадекановой кислоты, полученную из животных и растительных жиров и масел.
Изостеариновую кислоту UltimoPure можно получить из многих источников, включая соевое масло или жир.



ФУНКЦИИ СВЕРХЧИСТОЙ ИЗОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Распространяющие агенты



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВЕРХЧИСТОЙ ИЗОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Молекулярный вес: 284,48 г/моль
Молекулярная формула: C18H36O2.
Канонические УЛЫБКИ: CC(C)CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C18H36O2/c1-17(2)15-13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16-18(19)20/h17H, 3-16H2,1-2H3,(H,19,20)
InChIKey: XDOFQFKRPWOURC-UHFFFAOYSA-N
Точка кипения: 400,8±13,0°C при 760 Торр (оценка).
Точка плавления: 67,8-68,5°С.
Температура вспышки: 225,6°C
Чистота: ≥95%
Плотность: 0,887±0,06 г/см3
Внешний вид: Белый порошок; Твёрдое вещество от белого до бледно-жёлтого цвета
Хранение: Хранить при температуре 2–8°C.
Анализ: 0,99
ЭИНЭКС: 220-336-3

лей: MFCD00044082
Индекс преломления: 1,444
Стабильность: Стабильная
Растворимость: растворим в органических растворителях, нерастворим в воде; Растворим в кислотах
Химические свойства:
pH водного раствора: 6,5 (слабокислый)
Токсичность: Нетоксичный
Воспламеняемость: Легковоспламеняющийся
Гигроскопичность: Низкая гигроскопичность
LogP: 7,674 (оценка)
Название ИЮПАК: 16-метилгептадекановая кислота.
Внешний вид: белое твердое вещество (приблизительно)
Анализ: от 95,00 до 100,00%.
Точка кипения: от 400,00 до 401,00 °C при 760,00 мм рт. ст. (оценка)

Температура вспышки: 438,00 °F TCC (225,70 °C) (оценка)
logP (н/в): 7,674 (оценка)
Растворим в воде: 0,007116 мг/л при 25 °C (оценка)
Физическое состояние: Твердое
Цвет: Не доступен
Запах: Нет в наличии
Точка плавления/Точка замерзания: Недоступно.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: Недоступно.
Воспламеняемость (твердое тело, газ): Недоступно.
Верхняя/нижняя воспламеняемость или
Пределы взрываемости: Недоступно
Точка вспышки: Недоступно
Температура самовоспламенения: Недоступно.

Температура разложения: Не доступен.
pH: Недоступно
Вязкость: Недоступно
Растворимость в воде: Недоступно.
Коэффициент распределения (н-октанол/вода): Не доступен.
Давление пара: Недоступно
Плотность: Недоступно
Относительная плотность: Недоступно.
Относительная плотность пара: Недоступно.
Характеристики частиц: Недоступно
Взрывоопасные свойства: Недоступно.
Окислительные свойства: Недоступно.
Другая информация по безопасности: Недоступно.



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



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СВЕРХЧИСТОЙ ИЗОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Защита тела:
Выбирайте защиту тела в зависимости от ее типа.
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ СВЕРХЧИСТОЙ ИЗОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Меры безопасного обращения:
*Советы по защите от пожара и взрыва:
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.
* Стабильность хранения:
Рекомендуемая температура хранения: 2–8 °C.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ СВЕРХЧИСТОЙ ИЗОСТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА
Себациновая кислота представляет собой органическую дикарбоновую кислоту.
Себациновая кислота представляет собой природную дикарбоновую кислоту с химической формулой (CH2)8(CO2H)2.
Себациновая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразное твердое вещество.
Sebaceus в переводе с латыни означает свеча из сала, а кожное сало в переводе с латыни означает сало, и относится к его использованию в производстве свечей.


Номер КАС: 111-20-6
Номер ЕС: 203-845-5
Номер в леях: MFCD00004440
Молекулярная формула: C10H18O4 / HOOC(CH2)8COOH


Себациновая кислота представляет собой белый гранулированный порошок.
Температура плавления себациновой кислоты составляет 153 ° F.
Себациновая кислота слабо растворима в воде.


Себациновая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту, которая является 1,8-дикарбоксипроизводным октана.
Себациновая кислота играет роль метаболита человека и метаболита растений.
Себациновая кислота была названа от латинского sebaceus (сальная свеча) или sebum (сальный жир) в связи с ее использованием в производстве свечей.


Себациновая кислота медленно возгоняется при 750 мм ртутного столба при нагревании до точки плавления.
Себациновая кислота зарегистрирована в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в количестве ≥ 10 000 тонн в год.
Себациновая кислота является метаболитом мочи, который был идентифицирован как биомаркер против усталости.


В чистом виде себациновая кислота представляет собой кристаллический порошок или белое хлопьевидное вещество.
В чистом виде себациновая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразные кристаллы. Себациновая кислота считается неопасной, хотя в порошкообразной форме она может воспламениться (типичный риск при работе с мелкими органическими порошками).


Sebaceus в переводе с латыни означает свеча из сала, а sebum (жир) в переводе с латыни означает жир и относится к его использованию в производстве свечей.
Себациновая кислота представляет собой белые хлопьевидные кристаллы.
Себациновая кислота мало растворима в воде, растворима в спирте и эфире.


Себациновая кислота также является сырьем для производства алкидных смол (используемых в качестве поверхностных покрытий, пластифицированных нитроцеллюлозных покрытий и лаков на основе карбамидных смол) и полиуретановых каучуков, целлюлозных смол, виниловых смол и синтетических каучуковых пластификаторов, пластификаторов и растворителей.
Себациновая кислота представляет собой природную дикарбоновую кислоту, которая не является опасной, хотя в виде порошка она может быть уязвима для воспламенения от вспышки.


Одним из наиболее распространенных применений себациновой кислоты является производство свечей.
Себациновая кислота медленно возгоняется при 750 мм рт. ст. при нагревании до точки плавления.; Сухой порошок; Сухой порошок, гранулы, крупные кристаллы; ПрочееТвердое тело; Гранулы Крупные Кристаллы; Твердые; БЕЛЫЙ ПОРОШОК С ХАРАКТЕРНЫМ ЗАПАХОМ.


Себациновая кислота также используется в промышленности в качестве мономера и промежуточного продукта для различных продуктов и материалов.
Себациновая кислота представляет собой белые чешуйчатые кристаллы.
Себациновая кислота мало растворима в воде, растворима в спирте и эфире.


Себациновая кислота является производным касторового масла, подавляющая часть мирового производства которого приходится на Китай, который ежегодно экспортирует более 20 000 метрических тонн, что составляет более 90% мировой торговли продуктом.
Себациновую кислоту производят из касторового масла.


Себациновая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту и дикарбоновую жирную кислоту.
Себациновая кислота представляет собой конъюгированную кислоту себацината (2-) и себацината.
Себациновая кислота зарегистрирована в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в количестве ≥ 10 000 тонн в год.


Себациновая кислота в основном бесцветна, но может иметь легкий оттенок желтого.
Себациновая кислота представляет собой насыщенную природную дикарбоновую кислоту с прямой цепью, содержащую 10 атомов углерода.
Себациновая кислота является нормальной мочевой кислотой.


Себациновая кислота представляет собой насыщенную природную дикарбоновую кислоту с прямой цепью, содержащую 10 атомов углерода.
Себациновая кислота является нормальной мочевой кислотой.
Себациновая кислота – это кислота, полученная из касторового масла.


Себациновая кислота продается в виде белого гранулированного порошка и иногда называется одним из ее химических названий: 1,8-октандикарбоновая кислота.
Себациновая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразные кристаллы, слабо растворимые в воде, которые были предложены в качестве альтернативного энергетического субстрата при полном парентеральном питании.
Себациновая кислота также имеет слабый запах, хотя ничего особенного.


Существует два способа получения себациновой кислоты: касторовое масло и адипиновая кислота.
Себациновая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразные кристаллы, слабо растворимые в воде, которые были предложены в качестве альтернативного энергетического субстрата при полном парентеральном питании.
Себациновая кислота гораздо чаще извлекается из касторового масла, так как этот процесс экологически безопасен и экономически эффективен.


Чтобы получить себациновую кислоту, касторовое масло нагревают до высоких температур со щелочью.
Себациновая кислота была названа от латинского sebaceus (сальная свеча) или sebum (сальный жир) в связи с ее использованием в производстве свечей.
Себациновая кислота представляет собой белый гранулированный порошок.


Чистота себациновой кислоты зависит от типа реакции. Как правило, современные технологии преобразования позволяют получить более чистый продукт.
Температура плавления себациновой кислоты составляет 153°F.
Себациновая кислота слабо растворима в воде.


Себациновая кислота представляет собой насыщенную природную дикарбоновую кислоту с прямой цепью, содержащую 10 атомов углерода.
Себациновая кислота относится к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическим хвостом, содержащим от 4 до 12 атомов углерода.


Себациновая кислота производится из касторового масла и принадлежит к гомологическому ряду дикарбоновых кислот.
Наиболее известным применением себациновой кислоты является производство полиамидов.
Себациновая кислота, дикарбоновая кислота со структурой (HOOC) (CH2)8(COOH), представляет собой встречающееся в природе химическое производное касторового масла, безопасность которого доказана in vivo.


Себациновая кислота является нормальной мочевой кислотой.
Себациновая кислота является натуральным продуктом, обнаруженным в Isatis tinctoria, Euglena gracilis и других организмах, о которых имеются данные.
Себациновая кислота — это натуральная жидкая жирная кислота C10, полученная непосредственно из касторового масла.


Обнаружено, что себациновая кислота связана с дефицитом карнитин-ацилкарнитинтранслоказы и дефицитом ацил-КоА-дегидрогеназы средней цепи, которые являются врожденными ошибками метаболизма.
Себациновая кислота представляет собой насыщенную природную дикарбоновую кислоту с прямой цепью, содержащую 10 атомов углерода.


Себациновая кислота является нормальной мочевой кислотой.
Себациновая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразные кристаллы, слабо растворимые в воде, которые были предложены в качестве альтернативного энергетического субстрата при полном парентеральном питании.
Себациновая кислота была названа от латинского sebaceus (сальная свеча) или sebum (сальный жир) в связи с ее использованием в производстве свечей.


Себациновая кислота и ее производные, такие как азелаиновая кислота, имеют множество промышленных применений в качестве пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметических средств, свечей и т. д.
Себациновая кислота играет роль метаболита человека и метаболита растений.
Себациновая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту и дикарбоновую жирную кислоту.


Себациновая кислота представляет собой конъюгированную кислоту себацината (2-) и себацината.
Себациновая кислота получается из гидрида декана.
Себациновая кислота действует как пластификатор, растворитель и смягчитель.


Себациновая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразное твердое вещество.
Sebaceus в переводе с латыни означает свеча из сала, а кожное сало в переводе с латыни означает сало, и относится к его использованию в производстве свечей.
Себациновая кислота производится путем расщепления касторового масла с последующим сплавлением с каустиком.


Себациновая кислота медленно возгоняется при 750 мм ртутного столба при нагревании до точки плавления.
Себациновая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту, которая является 1,8-дикарбоксипроизводным октана.
Себациновая кислота представляет собой белый кристаллический порошок или гранулированную форму, слабо растворяется в воде, полностью растворяется в этаноле или эфире, но не в бензоле.


Себациновая кислота является высококлассным производным касторового масла и также называется «ДЕКАНДИОЕВАЯ КИСЛОТА».
Температура плавления себациновой кислоты составляет 153 ° F.
Себациновая кислота слабо растворима в воде.


Себациновая кислота является производным касторового масла.
Себациновая кислота представляет собой белый гранулированный порошок.
Себациновая кислота — это натуральная жидкая жирная кислота, полученная непосредственно из касторового масла.


Себациновая кислота является производным касторового масла.
Себациновая кислота представляет собой органическую дикарбоновую кислоту.
Себациновая кислота представляет собой природную дикарбоновую кислоту с химической формулой (CH2)8(CO2H)2.


Себациновая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту, которая является 1,8-дикарбоксипроизводным октана.
Себациновая кислота играет роль метаболита человека и метаболита растений.
Себациновая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту и дикарбоновую жирную кислоту.


Себациновая кислота представляет собой конъюгированную кислоту себацината (2-) и себацината.
Себациновая кислота получается из гидрида декана.
Себациновая кислота является натуральным продуктом, обнаруженным в Isatis tinctoria, Euglena gracilis и других организмах, о которых имеются данные.


Себациновая кислота представляет собой насыщенную природную дикарбоновую кислоту с прямой цепью, содержащую 10 атомов углерода.
Себациновая кислота является нормальной мочевой кислотой.
У пациентов с множественной недостаточностью ацил-КоА-дегидрогеназы (MADD) или глутаровой ацидурией II типа (GAII) представляют собой группу метаболических нарушений, обусловленных дефицитом либо электрон-переносящего флавопротеина, либо электрон-переносящей флавопротеин-убихиноноксидоредуктазы, биохимические данные показывают увеличение содержания себацина в моче. выделение кислоты.


Себациновая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразные кристаллы, слабо растворимые в воде, которые были предложены в качестве альтернативного энергетического субстрата при полном парентеральном питании.
Себациновая кислота была названа от латинского sebaceus (сальная свеча) или sebum (сальный жир) в связи с ее использованием в производстве свечей.
Себациновая кислота представляет собой дикарбоновую кислоту, полученную путем сухой перегонки касторового масла.


Себациновую кислоту получают из касторового масла.
Для получения касторовой себациновой кислоты необходимы две молекулы.
Касторовое масло получают из семян плодов клещевины (Ricinus communis L.), большого кустарника, произрастающего в основном в Индии, Бразилии и Китае.


Семена имеют масличность 40-50%.
Он твердый при комнатной температуре и плавится выше 130°С. Выпускается в виде белого кристаллического твердого вещества (порошок или гранулы в зависимости от производителя).
Стабилизатор в алкидных смолах, малеиновых и других сложных полиэфирах, полиуретанах, волокнах, красках, свечах и парфюмерии, низкотемпературных смазочных материалах и гидравлических жидкостях.
Себациновая кислота получается из гидрида декана.


Себациновая кислота представляет собой природную дикарбоновую кислоту, которая является производным касторового масла.
Себациновая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразные кристаллы, слабо растворимые в воде, которые были предложены в качестве альтернативного энергетического субстрата при полном парентеральном питании.
Себациновая кислота представляет собой дикарбоновую кислоту со структурой (HOOC)(CH2)8(COOH) и встречается в природе.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Себациновая кислота используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.
Себациновая кислота используется в синтезе полиамидных и алкидных смол.
Себациновая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических, антисептических и лакокрасочных материалов.


В промышленных условиях себациновая кислота и ее гомологи, такие как азелаиновая кислота, могут использоваться в пластификаторах, смазочных материалах, гидравлических жидкостях, косметике, свечах и т. д.
Себациновая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических веществ, антисептиков и лакокрасочных материалов.
Себациновая кислота используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, клеях и герметиках, топливе, смазочных материалах и смазках, продуктах для покрытий и удобрениях.


Выброс себациновой кислоты в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: веществ в закрытых системах с минимальным выбросом.
Выброс себациновой кислоты в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: веществ в закрытых системах с минимальным выбросом.
Себациновая кислота также действует как буферный и нейтрализующий агент.


Другие выбросы себациновой кислоты в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений, использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальным высвобождение (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электрические нагреватели на масляной основе) и использование вне помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).


Себациновая кислота используется в средствах по уходу за кожей, волосами и солнцезащитными средствами.
Себациновая кислота используется в качестве местного смягчающего средства.
Себациновая кислота и ее производные, такие как азелаиновая кислота, имеют множество промышленных применений в качестве пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметических средств, свечей и т. д.


Себациновая кислота используется в синтезе полиамидных и алкидных смол.
Себациновую кислоту можно использовать в качестве ингибитора коррозии в жидкостях для металлообработки и в качестве комплексообразователя в смазках.
Косметическое использование себациновой кислоты: буферные агенты


Выброс себациновой кислоты в окружающую среду может происходить при промышленном использовании: при приготовлении смесей и при производстве изделий.
Другие выбросы себациновой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений и вне помещений, что приводит к включению в материалы или на них (например, связующее вещество в красках и покрытиях или клеях).
Себациновую кислоту можно найти в продуктах из материалов на основе: пластика (например, упаковка и хранение пищевых продуктов, игрушки, мобильные телефоны) и кожи (например, перчатки, обувь, кошельки, мебель).


Себациновая кислота используется в следующих продуктах: биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями), регуляторы pH и продукты для обработки воды, лабораторные химикаты, средства защиты растений, умягчители воды и химикаты для обработки воды.
Себациновая кислота используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство.


Себациновая кислота используется для производства: химикатов.
Другие выбросы себациновой кислоты в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании вне помещений.


Себациновая кислота используется в следующих продуктах: клеях и герметиках, полимерах, покрытиях, смазках и жирах, косметике и средствах личной гигиены.
В промышленных условиях себациновая кислота и ее гомологи, такие как азелаиновая кислота, могут использоваться в качестве мономера для нейлона 610, пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.


Себациновая кислота является метаболитом мочи, который был идентифицирован как биомаркер против усталости.
Себациновая кислота и ее производные, такие как азелаиновая кислота, имеют множество промышленных применений в качестве пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметических средств, свечей и т. д.
Себациновая кислота используется в синтезе полиамидных и алкидных смол.


Выброс себациновой кислоты в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: составление смесей, технологические добавки на промышленных объектах, в качестве технологической добавки, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), для производства термопластов, производства вещество и состав в материалах.


Себациновая кислота может использоваться в качестве пластификаторов для пластмасс и морозостойкой резины, а также для полиамида, полиуретана, алкидной смолы, синтетического смазочного масла, присадок к смазочным маслам, специй, покрытий, косметики и т. д.
Себациновая кислота используется в следующих продуктах: лабораторные химикаты, химикаты для обработки воды, регуляторы pH и продукты для очистки воды, умягчители воды и полимеры.


Себациновая кислота широко используется при получении сложных эфиров себациновой кислоты, таких как дибутилсебацинат, диоктилсебацинат, диизооктилсебацинат.
Себациновая кислота используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка.
Себациновая кислота и ее производные, такие как азелаиновая кислота, имеют множество промышленных применений в качестве пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметических средств, свечей и т. д.


Себациновая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических, антисептических и лакокрасочных материалов.
Себациновая кислота используется в качестве исходного материала для различных продуктов.
Кроме того, себациновая кислота используется в качестве сшивающего агента в производстве клеев, в качестве пластификатора в производстве пластмасс, в качестве компонента смазочных материалов и в качестве наполнителя в упаковочных пленках.


Себациновая кислота используется для производства: химикатов, пластмассовых и резиновых изделий.
Себациновая кислота может использоваться в качестве промежуточного продукта для синтеза сложных эфиров себацинатов, которые могут использоваться в качестве смягчающих средств, маскирующего агента, пленкообразующего агента, кондиционера для волос или кожи, SPF Booster и т. д.


Выброс себациновой кислоты в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: в качестве технологических добавок на промышленных объектах, при производстве изделий, составлении смесей, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологической добавки и для производства термопластов.
Себациновая кислота также может быть использована в качестве сырья для производства нейлона 1010, нейлона 910, нейлона 810, нейлона 610, нейлона 9 и высокотемпературного диэтилгексилового эфира смазочного масла.


Себациновая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических, антисептических и лакокрасочных материалов.
Выброс себациновой кислоты в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: производство вещества.
В промышленных условиях себациновая кислота и ее гомологи, такие как азелаиновая кислота, могут использоваться в качестве мономера для нейлона 610, пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.


Себациновая кислота может использоваться в качестве поверхностно-активного вещества в производстве смазочных масел для повышения антикоррозионных свойств смазочных масел на металлах.
Себациновая кислота используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, клеях и герметиках, топливе, смазочных материалах и смазках, продуктах для покрытий и удобрениях.
Себациновая кислота и ее производные, такие как азелаиновая кислота, имеют множество промышленных применений в качестве пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметических средств, свечей и т. д.


Себациновая кислота используется в синтезе полиамидных и алкидных смол.
Себациновая кислота используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.
Себациновая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических, антисептических и лакокрасочных материалов.


Sebaceus на латыни означает сальную свечу, а sebum на латыни означает жир. Эти термины относятся к использованию себациновой кислоты в производстве свечей.
В частности, себациновая кислота используется в качестве загустителя в литиевой комплексной смазке.
Кроме того, себациновая кислота может использоваться в качестве промежуточного продукта в производстве ароматических, антисептических и лакокрасочных материалов, а также в синтезе полиамидных и алкидных смол.


Себациновая кислота также используется в синтезе полиамида, нейлона и алкидных смол.
Но, как указано выше, себациновая кислота имеет множество применений в промышленных условиях.
Антикоррозийные свойства себациновой кислоты делают ее полезной добавкой к жидкостям для металлообработки и антифризам.


Себациновая кислота также является добавкой и загустителем для смазки и смазочных материалов, а также промежуточным продуктом в красках и других покрытиях.
При использовании в смеси с другими двухосновными кислотами себациновая кислота особенно эффективна в качестве ингибитора коррозии железа для жидкостей для металлообработки, охлаждающих жидкостей для двигателей, очистителей металлов, гидравлических жидкостей на водной основе.


Себациновую кислоту также можно использовать в качестве комплексообразователя литиевой комплексной смазки, которая повысит температуру каплепадения и улучшит механическую стабильность.
Другие выбросы этого вещества в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений, использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальным высвобождение (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электрические нагреватели на масляной основе) и использование вне помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).


Себациновая кислота используется в качестве сырья для алкидных и полиэфирных смол, пластификаторов, полиэфирных каучуков и полиамидных синтетических волокон.
Себациновую кислоту можно использовать в качестве мономера для нейлона, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, пластификаторов и многого другого.
Себациновая кислота также может использоваться в качестве промежуточного продукта для антисептиков, ароматизаторов и продуктов для окраски.


Себациновая кислота используется в синтезе полиамидных и алкидных смол.
Себациновая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических, антисептических и лакокрасочных материалов.
Себациновая кислота используется в качестве стабилизатора в алкидных смолах, малеиновых и других полиэфирах, полиуретанах и волокнах.


Себациновая кислота также используется в лакокрасочной продукции, свечах, парфюмерии, низкотемпературных смазочных материалах и гидравлических жидкостях, а также в производстве нейлона.
Себациновая кислота в основном используется в процессе производства нейлона 6-10.
Изомер, изосебациновая кислота, имеет несколько применений в производстве пластификаторов виниловой смолы, экструзионных пластиков, клеев, сложноэфирных смазок, полиэфиров, полиуретановых смол и синтетического каучука.


Себациновую кислоту также можно найти в пластификаторах, смазочных материалах, гидравлических жидкостях, косметике и производстве свечей.
В косметике себациновую кислоту можно использовать в качестве буферного ингредиента для регулирования pH или промежуточного химического вещества в синтезе различных сложных эфиров.
DoSebacic Acid в основном используется в высококачественных порошковых покрытиях и красках, клеях, целлюлозно-бумажной промышленности, химических и промышленных объектах, поверхностно-активных веществах, антисептиках.


В сочетании с амином себациновая кислота используется для производства инженерных пластиков, полиамидных смол, представляющих собой высокоэффективный нейлон 6-12, клеи, диэфирные синтетические смазки, волокна, отвердители, пластификаторы, полиэфирные покрытия, эпоксидные смолы.
Благодаря своим разглаживающим и кондиционирующим свойствам ямайское черное касторовое масло идеально подходит для использования в таких продуктах, как очищающие средства, увлажняющие средства и этнические средства по уходу за волосами.


Себациновая кислота исторически использовалась при изготовлении свечей и сегодня выполняет множество функций в производстве и промышленной обработке.
Некоторые из основных применений себациновой кислоты включают использование в качестве промежуточного звена в нейлоне, синтетических смолах и других пластмассах.
Себациновая кислота и ее производные, такие как азелаиновая кислота, имеют множество промышленных применений в качестве пластификаторов, смазочных материалов, масел для диффузионных насосов, косметики, свечей и т. д.


-Смазки и смазки с использованием себациновой кислоты:
Жирные кислоты в касторовом масле придают ему превосходные смазывающие свойства.
Вы можете выбрать либо традиционное касторовое масло, либо ямайское черное касторовое масло в качестве смазки для волочения металла и других промышленных процессов.


-Использование себациновой кислоты:
*Пластификаторы
*Смазки
* Гидравлические жидкости
*Косметика
*Свечи
* Буферизация
* Агент, регулирующий рН
* Регулятор pH
* Клеи и герметики
* Краски и покрытия
* Средства личной гигиены


- Использование себациновой кислоты в пластмассах:
Благодаря своим разглаживающим и кондиционирующим свойствам ямайское черное касторовое масло идеально подходит для использования в таких продуктах, как очищающие средства, увлажняющие средства и этнические средства по уходу за волосами.


-Использование себациновой кислоты:
*Пластификаторы
*Смазки
* Гидравлические жидкости
*Косметика
*Свечи
* Буферизация
* Агент, регулирующий рН
* Регулятор pH
* Клеи и герметики
* Краски и покрытия
* Средства личной гигиены


- Металлообрабатывающие жидкости используют себациновую кислоту:
Благодаря своим разглаживающим и кондиционирующим свойствам ямайское черное касторовое масло идеально подходит для использования в таких продуктах, как очищающие средства, увлажняющие средства и этнические средства по уходу за волосами.


-Применение себациновой кислоты:
*Полимеры
*Пластификаторы
*Смазки
*Ингибиторы коррозии



ОСНОВНОЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
(1) Касторовое масло является сырьем, рицинолеат отделяется от касторового масла, при условии надувания и 280 ~ 300 ℃ , каустическая сода переходит в щелочной сплав, и реакция нагревается в течение 10 часов, может быть получена натриевая соль кожного сала, заместитель продукта представляет собой 2-октанол.
Натриевую соль растворяют в воде, добавляя для нейтрализации серную кислоту, после отбеливания раствор охлаждают для осаждения кожной кислоты, промывают холодной водой и, наконец, перекристаллизовывают.

СН3 (СН2) 5СН (ОН) СН2СН = СН (СН2) 7СООН +
2NaOH → CH3 (CH2) 5CH (OH) CH3 + NaOOC (CH2) 8COONa + H2
NaOOC(CH2)3COONa + H2SO4 → HOOC(CH2)8COOH + Na2SO4

(2) Адипиновая кислота (гександикислота) используется в качестве сырья для синтеза.
Адипиновая кислота и метанол могут вступать в реакцию этерификации с образованием диметиладипата, ионообменная мембрана подвергается электролитическому окислению с получением димера, т. е. диметилсебацината, а затем реагирует с гидроксидом натрия с образованием динатриевой соли, соляная кислота (или серная кислота) используется для нейтрализовать и получить себациновую кислоту.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Себациновая кислота обычно производится из касторового масла, которое по существу представляет собой тририцинолеат глицерина.
Касторовое масло нагревают с гидроксидом натрия примерно до 250°С.
Эта обработка приводит к омылению касторового масла до рицинолеиновой кислоты, которая затем расщепляется с образованием 2-октанола и себациновой кислоты:
Этот процесс приводит к низкому выходу себациновой кислоты (около 50% в пересчете на касторовое масло), но, тем не менее, другие способы оказались неконкурентоспособными.
Себациновая кислота представляет собой бесцветное кристаллическое вещество, т. пл. 134 ℃ .



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
В косметических продуктах себациновая кислота может действовать как корректор pH.
В пластмассах себациновую кислоту можно использовать для обеспечения большей гибкости и более низкой температуры плавления.
Для смазочных материалов и антикоррозийных применений себациновая кислота используется для производства производного соли, которое можно использовать в качестве охлаждающей жидкости для двигателей самолетов, автомобилей и грузовиков.



СВОЙСТВА, ДЕЛАЮЩИЕ СЕБАЦИНОВУЮ КИСЛОТУ ТАКОЙ ГИБКОЙ:
* Отличная смазывающая способность
* Низкотемпературная текучесть
* Более высокая термическая стабильность
* Высокая температура вспышки
* Низкая температура застывания



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Дикарбоновые кислоты и производные
* Карбоновые кислоты
*Органические оксиды
* Углеводородные производные
* Карбонильные соединения



ЗАМЕСТИТЕЛИ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
* Жирная кислота со средней длиной цепи
*Дикарбоновая кислота или производные
*Карбоновая кислота
*Производное карбоновой кислоты
*Органическое кислородное соединение
* Органический оксид
* Углеводородная производная
* Кислородорганическое соединение
* Карбонильная группа
* Алифатическое ациклическое соединение



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТИП СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
* Животный токсин
* Косметический токсин
*Пищевой токсин
*Промышленный/рабочий токсин
* Метаболит
* Натуральное соединение
*Органическое соединение
* Пластификатор



ПРОИЗВОДСТВО СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Себациновую кислоту получают из касторового масла путем расщепления рицинолеиновой кислоты, которую получают из касторового масла.
Октанол и глицерин - побочный продукт.
Себациновую кислоту также можно получить из декалина через третичный гидропероксид, который дает циклодеценон, предшественник себациновой кислоты.



ПРОФИЛЬ РЕАКТИВНОСТИ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Себациновая кислота реагирует экзотермически, нейтрализуя основания, как органические, так и неорганические.
Себациновая кислота может быстро реагировать с водными растворами, содержащими химическое основание, и растворяться, так как при нейтрализации образуется растворимая соль.
Sebacic Acidan реагирует с активными металлами с образованием газообразного водорода и соли металла.
Такие реакции протекают медленно в сухую погоду, но системы могут поглощать достаточно воды из воздуха, чтобы вызвать коррозию железных, стальных и алюминиевых деталей и контейнеров.
Медленно реагирует с солями цианидов с образованием газообразного цианистого водорода.
Реагирует с растворами цианидов с выделением газообразного цианистого водорода.



ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ:
Кожное сало – это секрет кожных сальных желез.
Себациновая кислота представляет собой восковой набор липидов, состоящий из триглицеридов (≈41%), восковых эфиров (≈26%), сквалена (≈12%) и свободных жирных кислот (≈16%).
В состав секреции свободных жирных кислот кожного сала входят полиненасыщенные жирные кислоты, основным компонентом которых является себациновая кислота.
Себациновая кислота также содержится в других липидах, покрывающих поверхность кожи.
Нейтрофилы человека могут преобразовывать себациновую кислоту в ее 5-оксоаналог, т. е. 5-оксо-6E,8Z-октадеценовую кислоту, структурный аналог 5-оксо-эйкозатетраеновой кислоты, и, подобно этому, оксо-эйкозатетраеновая кислота является исключительно мощным активатором эозинофилов. , моноциты и другие провоспалительные клетки человека и других видов.
Это действие опосредовано рецептором OXER1 на этих клетках.
Предполагается, что себациновая кислота превращается в свой 5-оксоаналог во время и тем самым стимулирует провоспалительные клетки, способствуя ухудшению различных воспалительных состояний кожи.



МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Себациновую кислоту очищают с помощью динатриевой соли, которая после кристаллизации из кипящей воды (древесный уголь) снова превращается в свободную кислоту.
Свободную кислоту повторно кристаллизуют из горячей дистиллированной воды или смеси Me2CO/петролейный эфир и сушат в вакууме.



ПРОИЗВОДСТВО СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Себациновая кислота производится из касторового масла путем расщепления рицинолеиновой кислоты, полученной из касторового масла.
Октанол и глицерин - побочный продукт.
Себациновую кислоту также можно получить из декалина через третичный гидропероксид, который дает циклодеценон, предшественник себациновой кислоты.
Почти все текущее промышленное производство себациновой кислоты использует касторовое масло в качестве сырья.
Метод крекинга касторового масла:

Касторовое масло нагревают под действием щелочного гидролиза для получения натриевого мыла рицинолеиновой кислоты, а затем добавляют серную кислоту для получения рицинолевой кислоты; в присутствии разбавителя крезола добавляют щелочь, нагретую до 260-280 ℃ , для крекинга с образованием двойной натриевой соли себациновой кислоты и секоктанола и водорода, крекинг-материал разбавляют водой, нагревают и нейтрализуют кислотой, двойную натриевую соль превращают в мононатриевую соль; а затем кипятят с кислотой после обесцвечивания нейтрализующего раствора активированного угля.
Мононатриевая соль себациновой кислоты превращается в кристаллы себациновой кислоты, а затем отделяется и высушивается для получения готового продукта.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Химическая формула: C10H18O4
Молярная масса: 202,250 г•моль-1
Плотность: 1,209 г/см3
Температура плавления: от 131 до 134,5 ° C (от 267,8 до 274,1 ° F; от 404,1 до 407,6 К)
Температура кипения: 294,4 ° C (561,9 ° F, 567,5 K) при 100 мм рт.ст.
Растворимость в воде: 0,25 г/л
Кислотность (pKa): 4,720, 5,450
Молекулярный вес: 202,25 г/моль
XLogP3: 2.1
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся связей: 9
Точная масса: 202,12050905 г/моль

Масса моноизотопа: 202,12050905 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности: 74,6 Å ²
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0
Сложность: 157
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
КАС: 111-20-6
Молекулярная формула: C10H18O4
Молекулярная масса (г/моль): 202,25

Номер в леях: MFCD00004440
Ключ InChI: CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Молекулярная формула/молекулярный вес: C10H18O4 = 202,25.
Физическое состояние (20 град. C): Твердое
КАС РН: 111-20-6
Химическая формула: C10H18O4
Молярная масса: 202,250 г•моль-1
Плотность: 1,209 г/см3
Температура плавления: от 131 до 134,5 ° C (от 267,8 до 274,1 ° F; от 404,1 до 407,6 К)
Температура кипения: 294,4 ° C (561,9 ° F, 567,5 K) при 100 мм рт.ст.
Растворимость в воде: 0,25 г/л
Кислотность (pKa): 4,720, 5,450
Молекулярный вес: 202,25
XLogP3: 2.1
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 4

Количество вращающихся связей: 9
Точная масса: 202.12050905
Масса моноизотопа: 202.12050905
Площадь топологической полярной поверхности: 74,6 Å ²
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0
Сложность: 157
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: порошок
Белый цвет
Запах: нет данных
Температура плавления/замерзания:
Точка/диапазон плавления: 133–137 °C – лит.
Начальная температура кипения и интервал кипения: 294,5 °С п��и 133 гПа - лит.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: нет данных

Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: 0,224 г/л при 20 °C - Указания для тестирования OECD 105
Коэффициент распределения:
н-октанол/вода: log Pow: 1,5 при 23 °C
Давление паров: 1 гПа при 183 °C
Плотность: 1210 г/см3 при 20 °C
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: Нет данных
Окислительные свойства: нет
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.

Растворимость в воде: 0,91 г/л
logP: 1,93
logP: 2,27
журнал S: -2,4
pKa (самая сильная кислота): 4,72
Физиологический заряд: -2
Количество акцепторов водорода: 4
Количество доноров водорода: 2
Площадь полярной поверхности: 74,6 Ų
Количество вращающихся связей: 9
Рефракция: 51,14 м³•моль⁻¹
Поляризуемость: 22,61 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: Да
Правило пятое: да
Фильтр Gose: Да
Правило Вебера: нет
Правило, подобное MDDR: Нет

Температура плавления: 133-137 °C (лит.)
Температура кипения: 294,5 °C/100 мм рт.ст. (лит.)
Плотность: 1,21
давление паров: 1 мм рт. ст. (183 °C)
показатель преломления: 1,422
Температура вспышки: 220 °C
температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
растворимость: этанол: 100 мг/мл
Форма: Порошок или гранулы
pka: 4,59, 5,59 (при 25 ℃ )
цвет: от белого до кремового
Растворимость в воде: 1 г/л (20 ºC)
Мерк: 14 8415

БРН: 1210591
Стабильность: Стабильная.
LogP: 1,5 при 23 ℃
Внешний вид: белый гранулированный порошок (оценка)
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура плавления: 130,80°С. при 760,00 мм рт.ст.
Температура кипения: от 364,00 до 365,00 °С. при 760,00 мм рт.ст.
Точка кипения: от 235,00 до 234,00 °С. при 10,00 мм рт.ст.
Температура вспышки: 389,00 °F. TCC (198,30 ° C) (оценка)
logP (м/в): 1,706 (оценка)
Растворим в: воде, 1000 мг/л при 20 °C (эксп.)
вода, 1420 мг/л при 25 °C (оценка)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
После вдоха:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*При попадании в глаза:
После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
* При проглатывании:
После проглатывания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
Обратитесь к врачу при плохом самочувствии.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Бери насухо.
Утилизируйте правильно.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
-Дальнейшая информация:
Не допускать загрязнения поверхностных вод или системы грунтовых вод водой для пожаротушения.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки
* Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации



СИНОНИМЫ:
Декандиовая кислота
1,8-октандикарбоновая кислота
Декан-1,10-диовая кислота
себациновая кислота
ДЕКАНДИОЕВАЯ КИСЛОТА
111-20-6
1,8-октандикарбоновая кислота
1,10-декандиовая кислота
Себацинзавр
Декандикарбоновая кислота
н-декандиовая кислота
себациновая кислота
Себацинсёр
ВВС США HC-1
ипомовая кислота
26776-29-4
СНБ 19492
УНИИ-97АН39ИКТС
1,8-дикарбоксиоктан
NSC19492
97АН39ICTC
октан-1,8-дикарбоновая кислота
ПОЛИ(СЕБАЦИНОВЫЙ АНГИДРИД)
DTXSID7026867
ЧЕБИ:41865
НБК-19492
DTXCID806867
Себациновая кислота
КАС-111-20-6
КРИС 2290
ИНЭКС 203-845-5
БРН 1210591
н-деканедиоат
Ипоновая кислота
АИ3-09127
динатрий-себацинат
4-оксодекандиоат
MFCD00004440
1,10-декандиоат
Себациновая кислота, 94%
Себациновая кислота, 99%
Дикарбоновая кислота C10
1i8j
1л6с
116 лет
1,8-октандикарбоксилат
WLN: QV8VQ
СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА [МИ]
ЕС 203-845-5
SCHEMBL3977
NCIOpen2_008624
СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА [INCI]
4-02-00-02078 (Справочник Beilstein)
СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА [МАРТ.]
КЕМБЛ1232164
ФЕМА №. 4943
Себациновая кислота, >=95,0% (ГХ)
Токс21_201778
Токс21_303263
BBL011473
ЛМФА01170006
с5732
STL146585
АКОС000120056
CCG-266598
CS-W015503
DB07645
ГС-6713
HY-W014787
NCGC00164361-01
NCGC00164361-02
NCGC00164361-03
NCGC00257150-01
NCGC00259327-01
БП-27864
NCI60_001628
ДБ-121158
FT-0696757
EN300-19796
C08277
А894762
С10-120
С10-140
С10-180
С10-220
С10-260
С10-298
Q413454
Q-201703
Z104475420
301CFA7E-7155-4D51-BD2F-EB921428B436
1,8-октандикарбоновая кислота
Декандиовая кислота
Октан-1,8-дикарбоновая кислота
1,10-декандиовая кислота
1,8-дикарбоксиоктан
Декандиовая кислота
Себацинсёр
1,10-декандиоат
декандиоат
Себацинат
1,8-октандикарбоксилат
1,8-октандикарбоновая кислота
4,7-диоксосебациновая кислота
4-оксодекандиоат
4-оксодекандиовая кислота
себациновая кислота
Декандикарбоновая кислота
Дикарбоновая кислота C10
ипомовая кислота
N-декандиоат
N-декандиовая кислота
Себациновые кислоты
Себацинзавр
серациновая кислота
Себациновая кислота, соль алюминия
Себациновая кислота, монокадмиевая соль
Себациновая кислота, натриевая соль


СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА
ОПИСАНИЕ:
Себациновая кислота представляет собой природную дикарбоновую кислоту с химической формулой HO2C(CH2)8CO2H.
Себациновая кислота представляет собой белые хлопья или твердый порошок.
Sebaceus по-латыни означает «сальная свеча», «sebum» по-латыни означает «жир» и относится к его использованию при производстве свечей.

Номер CAS: 111-20-6
Номер ЕС: 203-845-5

Себациновая кислота – производное касторового масла.
В промышленных условиях себациновая кислота и ее гомологи, такие как азелаиновая кислота, могут использоваться в качестве мономера для нейлона 610, пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.
Себациновую кислоту можно использовать в качестве поверхностно-активного вещества в промышленности смазочных масел для повышения антикоррозионных свойств смазочных масел на металлах.


Себациновая кислота представляет собой белый гранулированный порошок.
Температура плавления себациновой кислоты составляет 153 °F.
Себациновая кислота мало растворима в воде.

Себациновая кислота Медленно сублимируется при 750 мм рт. ст. при нагревании до температуры плавления.
Себациновая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту, которая является 1,8-дикарбоксильным производным октана.
Себациновая кислота играет роль метаболита человека и метаболита растений.

Себациновая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту и дикарбоновую жирную кислоту.
Себациновая кислота представляет собой кислоту, сопряженную с себациновой кислотой (2-) и себациновой кислотой.
Себациновая кислота получается из гидрида декана.

Себациновая кислота — это натуральный продукт, обнаруженный в Isatistinctoria, Euglena gracilis и други�� организмах, о которых имеются данные.

Себациновая кислота представляет собой дикарбоновую кислоту, полученную из касторового масла.
Себациновая кислота широко используется для производства полимеров, пластификаторов, смазочных материалов и антикоррозионных средств.
Себациновая кислота может действовать как корректор pH в рецептурах косметических продуктов.
Себациновая кислота также используется в качестве предшественника для получения сложных эфиров себацината, таких как диизопропилсебацинат, диэтилгексилсебацинат и дибутилсебацинат.


Себациновая кислота представляет собой насыщенную природную дикарбоновую кислоту с прямой цепью и 10 атомами углерода.
Себациновая кислота – это обычная мочевая кислота.
У пациентов с множественным дефицитом ацил-КоА-дегидрогеназы (MADD), также известным как глутаровая ацидурия типа II (GAII), группой метаболических нарушений, обусловленных дефицитом либо флавопротеина переноса электронов, либо флавопротеина переноса электронов убихиноноксидоредуктазы, биохимические данные показывают увеличение выведение себациновой кислоты с мочой.

Обнаружено, что себациновая кислота связана с дефицитом карнитин-ацилкарнитинтранслоказы и дефицитом ацил-КоА-дегидрогеназы средней цепи, которые являются врожденными нарушениями метаболизма.
Себациновая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразные кристаллы, слабо растворимые в воде, которые были предложены в качестве альтернативного энергетического субстрата при полном парентеральном питании.
Себациновая кислота получила свое название от латинского sebaceus (сальная свеча) или sebum (жир) в связи с ее использованием при производстве свечей.

Себациновая кислота и ее производные, такие как азелаиновая кислота, находят разнообразное промышленное применение в качестве пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.
Себациновая кислота используется при синтезе полиамидных и алкидных смол.
Себациновая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических веществ, антисептиков и лакокрасочных материалов.


Себациновая кислота – это дикарбоновая кислота, полученная в результате сухой перегонки касторового масла.
Себациновую кислоту получают из касторового масла.
Для получения касторовой себациновой кислоты необходимы две молекулы.

Касторовое масло получают из плодов клещевины (Ricinus communis L.), большого кустарника, произрастающего в основном в Индии, Бразилии и Китае.
Содержание масла в семенах составляет 40-50%.
Себациновая кислота тверда при комнатной температуре и плавится выше 130°С.

Себациновая кислота имеет форму белого кристаллического твердого вещества (порошок или гранулы в зависимости от производителя).
Себациновая кислота является стабилизатором алкидных смол, малеиновых и других полиэфиров, полиуретанов, волокон, красок, свечей и парфюмерии, низкотемпературных смазочных материалов и гидравлических жидкостей.


Себациновая кислота представляет собой линейную дикарбоновую кислоту, основным ингредиентом которой является касторовое масло, полученное из семян клещевины.
Касторовое масло представляет собой двухосновную кислоту с длинной цепью, состоящую из 10 атомов углерода, полученную нашим оригинальным методом щелочного плавления, и уже много лет является нашим основным продуктом.

Эфир себациновой кислоты (DOS, DBS) используется в качестве морозостойкого пластификатора для многих смол, включая винилхлорид, а также для сырья из 6,10-нейлона, клеев-расплавов, конденсаторных электролитов, охлаждающих жидкостей (антифриз) и воды. растворимость.
Себациновая кислота используется в качестве сырья для промышленных продуктов, таких как машинное масло.
В последние годы он привлекает внимание как углеродно-нейтральный продукт, изготовленный из растений.

Вторичный спирт, полученный как побочный продукт себациновой кислоты, представляет собой бесцветную и прозрачную жидкость с клейкими свойствами и ароматичностью.
Кроме того, как углеродно-нейтральный зеленый химический продукт, полученный из растений, себациновая кислота используется в качестве сырья для эфирных масел для косметики, сырья для парфюмерии, растворителей с высокой температурой кипения, пеногасителей и сырья для поверхностно-активных веществ.
Себациновая кислота представляет собой насыщенную природную дикарбоновую кислоту с прямой цепью и 10 атомами углерода.
Себациновая кислота – это обычная мочевая кислота.
У пациентов с множественной недостаточностью ацил-КоА-дегидрогеназы (MADD) или глутаровой ацидурией II типа (GAII) - группой метаболических нарушений, обусловленных дефицитом либо флавопротеина переноса электронов, либо флавопротеина переноса электронов убихинон оксидоредуктазы, биохимические данные показывают увеличение себациновой кислоты в моче. выделение кислоты.
Себациновая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразные кристаллы, слабо растворимые в воде, которые были предложены в качестве альтернативного энергетического субстрата при полном парентеральном питании.

Себациновая кислота получила свое название от латинского sebaceus (сальная свеча) или sebum (жир) в связи с ее использованием при производстве свечей.
Себациновая кислота и ее производные, такие как азелаиновая кислота, находят разнообразное промышленное применение в качестве пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.

Себациновая кислота используется в синтезе полиамидных и алкидных смол.
Себациновая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических веществ, антисептиков и лакокрасочных материалов.



ПРИМЕНЕНИЕ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Себациновая кислота используется в пластификаторах.
Себациновая кислота используется в смазочных материалах.
Себациновая кислота используется в гидравлических жидкостях.

Себациновая кислота используется в косметике.
Себациновая кислота используется в свечах.
Себациновая кислота используется в буферизации.

Себациновая кислота используется в средстве регулирования pH.
Себациновая кислота используется в регуляторе pH.
Себациновая кислота используется в клеях и герметиках.

Себациновая кислота используется в красках и покрытиях.
Себациновая кислота используется в средствах личной гигиены.


ПРОИЗВОДСТВО СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Себациновую кислоту получают из касторового масла путем расщепления рицинолевой кислоты, которую получают из касторового масла.
Октанол и глицерин являются побочным продуктом.
Себациновую кислоту также можно получить из декалина через третичный гидропероксид, который дает циклодеценон, предшественник себациновой кислоты.

Потенциальное медицинское значение:
Кожное сало – это секрет сальных желез кожи.
Это восковой набор липидов, состоящий из триглицеридов (≈41%), эфиров воска (≈26%), сквалена (≈12%) и свободных жирных кислот (≈16%).
В состав свободных жирных кислот кожного сала входят полиненасыщенные жирные кислоты и себациновая кислота. Себациновая кислота также содержится в других липидах, покрывающих поверхность кожи.

Нейтрофилы человека могут превращать себациновую кислоту в ее 5-оксо-аналог, т.е. в 5-оксо-6E,8Z-октадеценовую кислоту, структурный аналог 5-оксо-эйкозатетраеновой кислоты, и поэтому оксо-эйкозатетраеновая кислота является исключительно мощным активатором эозинофилов. , моноциты и другие провоспалительные клетки человека и других видов.
Это действие опосредовано рецептором OXER1 на этих клетках.
Предполагается, что себациновая кислота преобразуется в свой 5-оксо-аналог и тем самым стимулирует провоспалительные клетки, способствуя ухудшению различных воспалительных состояний кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Себациновая кислота используется в синтезе:
• биоразлагаемые и эластомерные полиэфиры [поли(себацинат глицерина)]
• новый бионейлон, PA5.10
• новый термореактивный гидрогель на основе наночастиц поли(эфир-эфирного ангидрида) для доставки лекарств

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕБАЦИОВОЙ КИСЛОТЫ:

В косметических продуктах себациновая кислота может выступать в качестве корректора pH.
В пластмассах себациновую кислоту можно использовать для обеспечения большей гибкости и более низкой температуры плавления.
В смазочных и антикоррозионных целях себациновая кислота используется для производства производного соли, которое можно использовать в качестве охлаждающей жидкости для двигателей самолетов, автомобилей и грузовиков.

Вот свойства, которые делают себациновую кислоту такой гибкой.
• Отличная смазывающая способность
• Низкотемпературная текучесть
• Более высокая термическая стабильность
• Высокие температуры вспышки
• Низкая температура застывания









ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИ�� СВОЙСТВА СЕБАЦИОВОЙ КИСЛОТЫ:
Химическая формула C10H18O4
Молярная масса 202,250 g•mol−1
Плотность 1,209 г/см3
Температура плавления: от 131 до 134,5 ° C (от 267,8 до 274,1 ° F; от 404,1 до 407,6 К).
Температура кипения 294,4 ° C (561,9 ° F; 567,5 К) при 100 мм рт. ст.
Растворимость в воде 0,25 г/л.
Кислотность (pKa) 4,720, 5,450
Молекулярная масса
202,25 г/моль
XLogP3
2.1
Количество доноров водородной связи
2
Количество акцепторов водородной связи
4
Вращающееся количество облигаций
9
Точная масса
202,12050905 г/моль
Моноизотопная масса
202,12050905 г/моль
Топологическая полярная поверхность
74,6 Ų _
Количество тяжелых атомов
14
Официальное обвинение
0
Сложность
157
Количество атомов изотопа
0
Определенное количество стереоцентров атома
0
Неопределенное количество стереоцентров атома
0
Определенное количество стереоцентров связи
0
Неопределенное количество стереоцентров связи
0
Количество единиц ковалентной связи
1
Соединение канонизировано
Да
Точка кипения 295 °C (133 гПа)
Плотность 1,210 г/см3 (20 °C)
Температура плавления 133–137 °С.
Давление пара 1 гПа (183 °C)
Насыпная плотность 600 - 620 кг/м3
Растворимость 1 г/л
Анализ (GC, площадь%) ≥ 98,0 % (а/а)
Диапазон плавления (нижнее значение) ≥ 131 °C
Диапазон плавления (верхнее значение) ≤ 134 °C
Личность (IR) проходит тест
давление пара 1,3 гПа (183 °C)
Уровень качества 200
анализ ≥98,0% (GC)
формировать порошок
эффективность 3400-14500 мг/кг LD50, перорально (Крыса) >2000 мг/кг LD50, кожа (Крыса)
температура кипения 295 °C/133 гПа
Т.пл. 130-133°С
растворимость 1 г/л
плотность 1,21 г/см3
объемная плотность 600 ‑ 620 кг/м3
температура хранения. 2-30°С
Температура плавления: 274,1°F (NTP, 1992 г.).
Давление пара: 1 мм рт.ст. при 361°F; 100 мм рт.ст. при 562,1°F; 760 мм рт.ст. при 666,1°F (NTP, 1992)
Удельный вес: 1,2075 при 68°F (NTP, 1992 г.).
Точка кипения: 563°F при 100 мм рт.ст. (NTP, 1992).
Молекулярный вес: 202,28 (NTP, 1992).
Растворимость в воде: менее 1 мг/мл при 70°F (NTP, 1992).


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ СЕБАЦИНОВОЙ 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 (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 СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
1,8-октандикарбоновая кислота
декандиовая кислота
декандиовая кислота, динатриевая соль
декандиовая кислота, натриевая соль
декандиоат динатрия
себацинат динатрия
себациновая кислота
себациновая кислота, соль алюминия
себациновая кислота, динатриевая соль
себациновая кислота, монокадмиевая соль
себациновая кислота, натриевая соль
себациновая кислота
ДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА
111-20-6
1,8-октандикарбоновая кислота
1,10-декандиовая кислота
Себацинзауре
Декандикарбоновая кислота
н-декандиовая кислота
Себасическая кислота
Себацинсаёр
ВВС США HC-1
Ипомовая кислота
Себацинзауре [немецкий]
Серациновая кислота
НСК 19492
Acid sebacique [французский]
UNII-97AN39ICTC
1,8-дикарбоксиоктан
26776-29-4
ССРИС 2290
ЭИНЭКС 203-845-5
97АН39ICTC
БРН 1210591
DTXSID7026867
ЧЕБИ: 41865
АИ3-09127
НСК19492
НСК-19492
октан-1,8-дикарбоновая кислота
ПОЛИ(СЕБАЦИОННЫЙ АНГИДРИД)
DTXCID806867
ЕС 203-845-5
4-02-00-02078 (Справочник Beilstein)
СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА (МАРТ.)
СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА [МАРТ.]
себациновая кислота
КАС-111-20-6
н-декандиоат
Ипоновая кислота
динатрий-себацинат
4-оксодекандиоат
MFCD00004440
1,10-декандиоат
ДЕКАНДИОКИСЛОТА
Себацинова�� кислота, 94%
Себациновая кислота, 99%
Дикарбоновая кислота C10
1i8j
1л6с
1l6y
1,8-октандикарбоксилат
WLN: QV8VQ
D05QIT
СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА [MI]
СХЕМБЛ3977
NCIOpen2_008624
СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА [INCI]
ХЕМБЛ1232164
Декандиовая кислота (себациновая кислота)
НЕТ ФЕМА. 4943
1,8-ОКТАНДКАРБОНОВАЯ КИСЛОТА
Себациновая кислота, >=95,0% (GC)
Tox21_201778
Tox21_303263
ББЛ011473
LMFA01170006
s5732
STL146585
АКОС000120056
CCG-266598
CS-W015503
ДБ07645
ГС-6713
HY-W014787
NCGC00164361-01
NCGC00164361-02
NCGC00164361-03
NCGC00257150-01
NCGC00259327-01
БП-27864
НЦИ60_001628
LS-144686
FT-0696757
ЭН300-19796
C08277
А894762
Q413454
Q-201703
Z104475420
301CFA7E-7155-4D51-BD2F-EB921428B436
1,8-октандикарбоновая кислота; Декандиовая кислота; Октан-1,8-дикарбоновая кислота



СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА (ДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА)
ОПИСАНИЕ:

Себациновая кислота (декандиовая кислота) представляет собой белый гранулированный порошок.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) имеет температуру плавления 153 °F.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) слабо растворима в воде.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) медленно сублимируется при 750 мм рт.ст. при нагревании до точки плавления.

КАС: 111-20-6
Номер Европейского Сообщества (ЕС): 203-845-5
Молекулярная формула: C10H18O4.
Название ИЮПАК: декандиовая кислота.


СИНОНИМЫ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
1,8-октандикарбоновая кислота, декандиовая кислота, декандиовая кислота, динатриевая соль, декандиовая кислота, натриевая соль, динатрий декандиоат, динатрий себацинат, себациновая кислота, себациновая кислота, соль алюминия, себациновая кислота, динатриевая соль, себациновая кислота, монокадмиевая соль себациновой кислоты, натриевая соль, себациновая кислота, ДЕКАНДИОЕВАЯ КИСЛОТА, 111-20-6,1,8-октандикарбоновая кислота, 1,10-декандиовая кислота, себацинзаур, деканедикарбоновая кислота, н-декандиовая кислота, себациковая кислота, себацинсаур, USAF HC-1, ипомовая кислота, Серациновая кислота, NSC 19492, UNII-97AN39ICTC, 1,8-дикарбоксиоктан, 26776-29-4, CCRIS 2290, EINECS 203-845-5, 97AN39ICTC, BRN 1210591, DTXSID7026867, CHEBI: 41865, AI3-09127, NSC194 92,НСК -19492,октан-1,8-дикарбоновая кислота,ПОЛИ(СЕБАЦИНОВЫЙ АНГИДРИД),DTXCID806867,EC 203-845-5,4-02-00-02078 (Справочник Beilstein),MFCD00004440,Sebacinsaure [немецкий],Acide sebacique [ Французский],СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА (MART.),СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА [MART.],Себациновая кислота,CAS-111-20-6,н-декандиоат,ипоновая кислота,динатрий-себакат,4-оксодекандиоат,1,10-декандиоат,ДЕКАНЕДИОКИСЛОТА ,Себациновая кислота, 94%, Себациновая кислота, 99%,Дикарбоновая кислота C10,1i8j,1l6s,1l6y,1,8-октандикарбоксилат,WLN: QV8VQ,СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА [MI],SCHEMBL3977,NCIOpen2_008624,SEBACIC ACID [INCI],CHEMBL1232164 ,НОМЕР FEMA. 4943,1,8-ОКТАНДКАРБОКСИЛОВАЯ КИСЛОТА,Себациновая кислота, >=95,0% (GC),Tox21_201778,Tox21_303263,LMFA01170006,s5732,AKOS000120056,CCG-266598,CS-W015503,DB07645,GS-671 3,HY-W014787,NCGC00164361- 01,NCGC00164361-02,NCGC00164361-03,NCGC00257150-01,NCGC00259327-01,BP-27864,NCI60_001628,FT-0696757,NS00011501,EN300-19796,C08277,A89476 2,К413454,К-201703,З104475420,301CFA7E-7155- 4D51-BD2F-EB921428B436,1,8-октандикарбоновая кислота; Декандиовая кислота; Октан-1,8-дикарбоновая кислота



Себациновая кислота (декандиовая кислота) представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту, которая является 1,8-дикарбоксильным производным октана.
Себациновая кислота (деканедиовая кислота) играет роль метаболита человека и метаболита растений.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту и дикарбоновую жирную кислоту.

Себациновая кислота (деканедиовая кислота) представляет собой конъюгированную кислоту себаката (2-) и себаката.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) получается из гидрида декана.
Себациновая кислота (деканедиовая кислота) — это натуральный продукт, обнаруженный в Drosophila melanogaster, Caesalpinia pulcherrima и других организмах, о которых имеются данные.

Себациновая кислота (декандиовая кислота) Действует как пластификатор, растворитель и смягчитель.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) производится путем расщепления касторового масла с последующим сплавлением с каустиком.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) представляет собой белый кристаллический порошок или гранулированную форму, слабо растворяется в воде, полностью растворяется в этаноле или эфире, но не растворяется в бензоле.

Себациновая кислота (декандиовая кислота) является высококачественным производным касторового масла и также называется «ДЕКАНЕДИОВАЯ КИСЛОТА».
Себациновая кислота (декандиовая кислота) также широко используется в производстве инженерных пластиков, таких как нейлон 1010, нейлон 610, нейлон 810, нейлон 9, нейлон 910 и т. д.

Себациновая кислота представляет собой дикарбоновую кислоту с химической формулой C10H18O4.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) также известна как декандиовая кислота или DC10.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) в основном производится из возобновляемого сырья, касторового масла или, альтернативно, путем микробной ферментации алканов.

Corvay может предложить оба типа материала.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) состоит из прямой углеродной цепи с десятью атомами углерода и имеет две концевые группы карбоновой кислоты (-СООН).
Углеродная цепь придает кислоте гибкость и гидрофобные свойства.


Себациновая кислота (декандиовая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту, полученную из касторового масла.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) широко используется в производстве полимеров, пластификаторов, смазочных материалов и антикоррозионных средств.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) может действовать как корректор pH в рецептурах косметических продуктов.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) также используется в качестве предшественника для получения сложных эфиров себацината, таких как диизопропилсебацинат, диэтилгексилсебацинат и дибутилсебацинат.




Себациновая кислота (декандиовая кислота) представляет собой природную дикарбоновую кислоту с химической формулой HO2C(CH2)8CO2H.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) представляет собой белые хлопья или твердый порошок.
Sebaceus по-латыни означает «сальная свеча», «sebum» по-латыни означает «жир» и относится к его использованию при производстве свечей.

Себациновая кислота (декандиовая кислота) — производное касторового масла.
В промышленных условиях себациновая кислота и ее гомологи, такие как азелаиновая кислота, могут использоваться в качестве мономера для нейлона 610, пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) может использоваться в качестве поверхностно-активного вещества в промышленности смазочных масел для повышения антикоррозионных свойств смазочных масел на металлах.



Себациновая кислота (декандиовая кислота) — это кислота, полученная из касторового масла.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) продается в форме белого гранулированного порошка и иногда ее называют по одному из ее химических названий: 1,8-октандикарбоновая кислота или декандиовая кислота.
Себациновая кислота (деканедиовая кислота) исторически использовалась при изготовлении свечей и сегодня выполняет множество функций в производстве и промышленной переработке.


Себациновая кислота (декандиовая кислота) используется в качестве мономера для нейлона 610, пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики и свечей.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) также используется в качестве промежуточного продукта в антисептиках, ароматических и лакокрасочных материалах.

Себациновая кислота (декандиовая кислота) используется в синтезе поли(себацината глицерина) и нового бионейлона.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) находит применение в качестве клеев, ингибиторов коррозии и растворителей. Его производное, диэтилсебакат, используется в производстве и разработке пластмасс, а также в процедурах доставки лекарств с использованием биоразлагаемых капсул.




ПРОИЗВОДСТВО СЕБАЦИОВОЙ КИСЛОТЫ (ДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
Себациновую кислоту получают из касторового масла путем расщепления рицинолевой кислоты, которую получают из касторового масла.
Октанол и глицерин являются побочным продуктом.
Себациновую кислоту (декандиовую кислоту) также можно получить из декалина через третичный гидропероксид, который дает циклодеценон, предшественник себациновой кислоты.


ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕБАЦИОВОЙ КИСЛОТЫ (ДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
Кожное сало – это секрет сальных желез кожи.
Себациновая кислота (деканедиовая кислота) представляет собой восковой набор липидов, состоящий из триглицеридов (≈41%), эфиров воска (≈26%), сквалена (≈12%) и свободных жирных кислот (≈16%).
В состав свободных жирных кислот кожного сала входят полиненасыщенные жирные кислоты и себациновая кислота.
Себациновая кислота также содержится в других липидах, покрывающих поверхность кожи.

Нейтрофилы человека могут превращать себациновую кислоту в ее 5-оксо-аналог, т.е. в 5-оксо-6E,8Z-октадеценовую кислоту, структурный аналог 5-оксо-эйкозатетраеновой кислоты, и поэтому оксо-эйкозатетраеновая кислота является исключительно мощным активатором эозинофилов. , моноциты и другие провоспалительные клетки человека и других видов.
Это действие опосредовано рецептором OXER1 на этих клетках.
Предполагается, что себациновая кислота преобразуется в свой 5-оксо-аналог и тем самым стимулирует провоспалительные клетки, способствуя ухудшению различных воспалительных состояний кожи.


ПРИМЕНЕНИЕ СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):
Себациновая кислота (декандиовая кислота) использовалась в синтезе:

биоразлагаемые и эластомерные полиэфиры [поли(себацинат глицерина)]
новый бионейлон, PA5.10
новый термореактивный гидрогель на основе наночастиц поли(эфир-эфирного ангидрида) для доставки лекарств


Себациновая кислота (декандиовая кислота) представляет собой насыщенную природную дикарбоновую кислоту с прямой цепью и 10 атомами углерода.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) представляет собой обычную мочевую кислоту. У пациентов с множественным дефицитом ацил-КоА-дегидрогеназы (MADD), также известным как глутаровая ацидурия типа II (GAII), группой метаболических нарушений, обусловленных дефицитом либо флавопротеина переноса электронов, либо флавопротеина переноса электронов убихиноноксидоредуктазы, биохимические данные показывают увеличение выведение себациновой кислоты с мочой.
Установлено, что себациновая кислота (деканедиовая кислота) связана с дефицитом карнитин-ацилкарнитинтранслоказы и дефицитом ацил-КоА-дегидрогеназы средней цепи, которые являются врожденными нарушениями метаболизма.

Себациновая кислота (деканедиовая кислота) представляет собой белые хлопья или порошкообразные кристаллы, слабо растворимые в воде, которые были предложены в качестве альтернативного энергетического субстрата при полном парентеральном питании.
Себациновая кислота (деканедиовая кислота) получила свое название от латинского sebaceus (сальная свеча) или sebum (сальный жир) в связи с ее использованием при производстве свечей.

Себациновая кислота (деканедиовая кислота) и ее производные, такие как азелаиновая кислота, находят разнообразное промышленное применение в качестве пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) используется при синтезе полиамидных и алкидных смол.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических веществ, антисептиков и лакокрасочных материалов.


Себациновая кислота (декандиовая кислота) используется в качестве мономера для нейлона 610, пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики и свечей.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) также используется в качестве промежуточного продукта в антисептиках, ароматических и лакокрасочных материалах.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) используется в синтезе поли(глицеринсебацината) и нового бионейлона.

Себациновая кислота (декандиовая кислота) находит применение в качестве клеев, ингибиторов коррозии и растворителей.
Его производное, диэтилсебакат, используется в производстве и разработке пластмасс, а также в процедурах доставки лекарств с использованием биоразлагаемых капсул.

Себациновая кислота в различных отраслях промышленности и различного применения:

Полиамиды (ПА):
Себациновая кислота (декандиовая кислота) является ключевым сырьем при производстве полиамида 6,10.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) подвергается полимеризации с гексаметилендиамином с образованием PA 6,10, который обладает превосходной химической стойкостью, механической прочностью и термической стабильностью.
PA 6,10 используется в таких областях, как текстиль, ковры, автомобильные компоненты и электроизоляция.

Пластификаторы:
DC10 можно этерифицировать различными спиртами с получением эфиров себацината, которые используются в качестве пластификаторов в полимерах и смолах.
Эти пластификаторы повышают гибкость, технологичность и долговечность материалов.

Смазки:
Себациновая кислота (декандиовая кислота) и ее производные используются в производстве синтетических смазочных материалов.
При взаимодействии со спиртами себациновая кислота образует сложные эфиры, обладающие превосходными смазочными свойствами, термической стабильностью и низкой летучестью.

Косметика и средства личной гигиены:
DC10 используется в производстве косметики и средств личной гигиены, таких как кремы, лосьоны и средства по уходу за волосами.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) может действовать в этих целях как увлажняющий, смягчающий и регулятор вязкости.

Клеи и герметики:
Себациновая кислота (декандиовая кислота) может использоваться в качестве отвердителя при производстве клеев и герметиков.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) способствует сшиванию полимеров, улучшая адгезию, прочность и химическую стойкость.

Специальные химикаты:
DC10 служит химическим промежуточным продуктом для синтеза различных специальных химикатов, включая ароматизаторы, ароматизаторы и фармацевтические препараты.

Свойства и применение себациновой кислоты делают ее универсальным соединением, имеющим широкий спектр применения в различных отраслях промышленности.
Себациновая кислота (декандиовая кислота), также известная как декандиовая кислота или себакат, находит разнообразное применение в различных отраслях промышленности.
Вот некоторые из распространенных применений себациновой кислоты: Текущие исследования и разработки могут открыть новые применения и применения себациновой кислоты в будущем.


ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕБАЦИОВОЙ КИСЛОТЫ:
В косметических продуктах себациновая кислота может выступать в качестве корректора pH.
В пластмассах себациновую кислоту можно использовать для обеспечения большей гибкости и более низкой температуры плавления.
В смазочных и антикоррозионных целях себациновая кислота используется для производства производного соли, которое можно использовать в качестве охлаждающей жидкости для двигателей самолетов, автомобилей и грузовиков.

Вот свойства, которые делают себациновую кислоту такой гибкой.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) обладает отличной смазывающей способностью.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) имеет низкотемпературную текучесть.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) обладает более высокой термической стабильностью.

Себациновая кислота (декандиовая кислота) имеет высокую температуру вспышки.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) имеет низкую температуру застывания.
Обычное использование себациновой кислоты:

Sebaceus по латыни означает сальная свеча, а sebum по латыни означает жир.
Эти термины относятся к использованию себациновой кислоты при производстве свечей.

Но, как указано выше, себациновая кислота имеет множество применений в промышленности.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) может использоваться в качестве мономера для нейлона, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, пластификаторов и многого другого.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) также может использоваться в качестве промежуточного продукта для антисептиков, ароматических веществ и красок.



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕБАЦИОВОЙ КИСЛОТЫ (ДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА):

Молекулярная масса
202,25 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
XLogP3
2.1
Вычислено с помощью XLogP3 3.0 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Количество доноров водородной связи
2
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
9
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Точная масса
202,12050905 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Моноизотопная масса
202,12050905 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Топологическая полярная поверхность
74,6Ų
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество тяжелых атомов
14
Рассчитано PubChem
Официальное обвинение
0
Рассчитано PubChem
Сложность
157
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 стереоце��тров связи
0
Рассчитано PubChem
Неопределенное количество стереоцентров связи
0
Рассчитано PubChem
Количество единиц ковалентной связи
1
Рассчитано PubChem
Соединение канонизировано
Да
Характеристики,
Химическая формула C10H18O4
Молярная масса, 202,250 г•моль−1
Плотность, 1,209 г/см3
Температура плавления: от 131 до 134,5 ° C (от 267,8 до 274,1 ° F; от 404,1 до 407,6 К).
Температура кипения, 294,4 ° C (561,9 ° F; 567,5 К) при 100 мм рт. ст.
Растворимость в воде, 0,25 г/л[1]
Кислотность (pKa), 4,720, 5,450[1]
Номер CAS, 111-20-6
3D-модель (JSmol), Интерактивное изображение
ЧЭБИ, ЧЭБИ:41865
Химический Паук, 5004
Информационная карта ECHA, 100.003.496
Номер ЕС, 203-845-5
давление газа
1 мм рт.ст. (183 °С)
Уровень качества
200
Анализ
99%
б.п.
294,5 °C/100 мм рт. ст. (лит.)
депутат
133-137 °С (лит.)
растворимость
этанол: 100 мг/мл
кетоны и эфиры: растворимы

строка УЛЫБКИ
OC(=O)CCCCCCCCCC(O)=O
ИнЧИ
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
Ключ ИнЧИ
CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Номер CAS, 111-20-6
Номер ЕС, 203-845-5
Формула Хилла, C₁₀H₁₈O₄
Химическая формула HOOC(CH₂)₈COOH
Молярная масса, 202,25 g/mol
Код ТН ВЭД, 2917 13 21
Температура кипения, 295 °C (133 гПа)
Плотность, 1,210 г/см3 (20 °С)
Температура плавления, 133–137 °C.
Давление пара, 1 гПа (183 °С)
Насыпная плотность, 600 - 620 кг/м3
Растворимость, 1 г/л
Анализ (GC, площадь%), ≥ 98,0 % (а/а)
Диапазон плавления (нижнее значение), ≥ 131 °C
Диапазон плавления (верхнее значение), ≤ 134 °C
Личность (IR), проходит тест
Хранение: Хранить при температуре ниже +30°C.
Температура плавления: от 131°C до 134°C.
Плотность, 1,271
Точка кипения, 295°C (100 мм рт.ст.)
Температура вспышки, 220°C (428°F)
Линейная формула, HO2C(CH2)8CO2H
Количество, 1000 г
Байльштайн, 1210591
Индекс Мерк, 14,8415
Информация о растворимости. Слегка растворим в воде.
Формульный вес, 202,25
Процент чистоты, ≥98%
Химическое название или материал, себациновая кислота

Высокая температура плавления:
DC10 представляет собой белое кристаллическое твердое вещество с относительно высокой температурой плавления.
Эта характеристика делает его подходящим для применений, требующих термостойкости и стабильности.

Хорошая растворимость:
Себациновая кислота мало растворима в воде, но легко растворяется в различных органических растворителях, таких как этанол и ацетон.

Биоразлагаемость:
DC10 считается экологически чистым, поскольку он биоразлагаем.
Себациновая кислота (декандиовая кислота) может естественным образом разлагаться в окружающей среде.





ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О СЕБАЦИНОВОЙ КИСЛОТЕ (ДЕКАНДИОВОЙ КИСЛОТЕ):
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.


СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА (ДИКАРБОНОВАЯ КИСЛОТА)

Себациновая кислота представляет собой дикарбоновую кислоту с молекулярной формулой C10H18O4.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) — это природное соединение, содержащее��я в семенах касторового растения (Ricinus communis), которое также может быть получено синтетическим путем.
Название «себациновая» происходит от латинского слова «sebum», что означает жир или сало, поскольку кислота первоначально была получена путем гидролиза касторового масла.

Номер CAS: 111-20-6
Номер ЕС: 203-845-5

Декандиовая кислота, 1,10-дикарбоновая кислота, 1,8-октандикарбоновая кислота, 1,10-декандиовая кислота, Sebacinsäure, Acidum sebacicum, дикарбоновая кислота C10:0, CAS 111-20-6, EINECS 203-845-5, PubChem 8616, HMDB00357, 1,8-октаметилендикарбоновая кислота, декан-1,10-дикарбоновая кислота, 1,8-дикарбоксиоктан, додекан-1,12-дикарбоновая кислота, 1,10-декаметилендикарбоновая кислота, себациновая кислота, 1,10 -Декандикарбоновая кислота, CCRIS 1359, HSDB 786, CID11516, 1,10-дикарбамоилэтан, 1,8-октандикарбоксилат, 1,10-диоксодекан, BRN 1715462, AC1Q29UY, 1,10-декандиоат, 1,10-декандикарбоновая кислота, 1 ,8-октандикарбоксилат, CHEBI:17192, декандиоат, декан-1,10-дикарбоксилат, н-декан-1,10-диоат, 1,10-декандиоат, 1,8-октандикарбоксилат, 1,10-декаметилендиоат, додекан- 1,12-диоат, октандикарбоновая кислота, н-декан-1,10-дикарбоновая кислота, н-декаметилендикарбоновая кислота, н-декан-1,10-дикарбоновая кислота, себациновая кислота, 1,10-декандикарбоновая кислота, декандиовая кислота, 1,8-октандикарбоновая кислота, 1,10-декандиовая кислота, Sebacinsäure, Acidum sebacicum, дикарбоновая кислота C10:0, CAS 111-20-6, EINECS 203-845-5, PubChem 8616, HMDB00357, 1,8-октаметилендикарбоновая кислота кислота, Декан-1,10-дикарбоновая кислота, 1,8-Дикарбоксиоктан, Додекан-1,12-дикарбоновая кислота, 1,10-Декаметилендикарбоновая кислота, Себациновая кислота, 1,10-Декандикарбоновая кислота, CCRIS 1359, HSDB 786, CID11516, 1,10-дикарбамоилэтан, 1,8-октандикарбоксилат, 1,10-диоксодекан, BRN 1715462, AC1Q29UY, 1,10-декандиоат, 1,10-декандикарбоновая кислота, 1,8-октандикарбоксилат, CHEBI:17192, декандиоат , Декан-1,10-дикарбоксилат, н-Декан-1,10-диоат, 1,10-декандиоат, 1,8-октандикарбоксилат, 1,10-декаметилендиоат, додекан-1,12-диоат, октандикарбоновая кислота, н -Декан-1,10-дикарбоновая кислота, н-Декаметилендикарбоновая кислота, н-Декан-1,10-дикарбоновая кислота.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) является важным промежуточным продуктом в производстве нейлона-610, типа полиамида, используемого в текстиле и промышленности.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в производстве пластификаторов, повышая гибкость и характеристики различных полимеров.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в составе смазочных материалов, способствуя повышению эффективности оборудования.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) играет роль в производстве биоразлагаемых пластиков, поддерживая экологически безопасные упаковочные решения.
Себациновая кислота (Дикарбоновая кислота) находит применение при создании пластификаторов, улучшающих свойства полимеров, например ПВХ.

Себациновая кислота (Дикарбоновая кислота) участвует в синтезе полимерных материалов для текстильной промышленности, в том числе волокон и тканей.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) способствует производству специальных полимеров, используемых в электронной промышленности в качестве изоляционных материалов.
Его используют при разработке полимерных материалов для аэрокосмической отрасли, в том числе легких композитов.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в составе смазочных масел, повышая их эффективность в различных отраслях промышленности.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) находит применение при создании полимеров биологического происхождения, что соответствует экологически чистым практикам.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в производстве смол, например, используемых в покрытиях и клеях.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) играет роль в синтезе полиэфиров, которые используются в производстве пленок и упаковочных материалов.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в рецептурах некоторых фармацевтических препаратов, внося свой вклад в составы лекарственных средств.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) находит применение при создании средств личной гигиены, таких как косметика и средства по уходу за кожей.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в производстве пластиковых пленок различного назначения, включая упаковку и обертку.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при разработке полимерных материалов для строительной отрасли, в том числе герметиков и покрытий.

Себациновая кислота (Дикарбоновая кислота) способствует созданию антикоррозийных покрытий металлических поверхностей.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) участвует в синтезе термопластичных полиуретанов (ТПУ), используемых в обуви и автомобилях.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при создании термопластов на основе полиэфира, которые применяются в 3D-печати.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) играет роль в рецептуре покрытий на водной основе, снижая воздействие на окружающую среду по сравнению с покрытиями на основе растворителей.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при разработке полимерных материалов для медицинских устройств, таких как катетеры и трубки.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при создании цветных проявителей для термобумаги, используемой при печати чеков.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в составе чернил для струйной печати, обеспечивая высокое качество печати.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в производстве полиамидов биологического происхождения, предлагая альтернативу традиционным материалам, полученным из нефти.
Себациновая кислота используется при создании специальных химикатов, демонстрируя свою универсальность в различных отраслях промышленности.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) является ключевым ингредиентом в производстве волокон нейлона-610, которые используются в текстильной промышленности для изготовления тканей и предметов одежды.
Себациновая кислота (Дикарбоновая кислота) находит применение при создании полимерных материалов для автомобильной отрасли, способствуя производству прочных и легких компонентов.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) участвует в синтезе полибутиленсукцината (PBS), биоразлагаемого полимера, используемого в упаковочных материалах и сельскохозяйственных пленках.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в составе термореактивных порошков для покрытий, обеспечивающих коррозионную стойкость и долговечность металлических поверхностей.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) способствует созданию специальных смол для электронных компонентов, обеспечивающих надежность и производительность электронных устройств.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при разработке композиционных материалов, повышая прочность и структурную целостность конечного продукта.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в производстве гидравлических жидкостей, тормозных жидкостей и других смазочных жидкостей для автомобильного и промышленного применения.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) находит применение при создании смазок для форм, облегчая легкое извлечение формованных изделий из форм в производственных процессах.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при создании стабилизаторов цвета пластмасс, предотвращающих деградацию, вызванную воздействием ультрафиолетового света.
Себациновая кислота (Дикарбоновая кислота) используется при синтезе полимерных материалов для аэрокосмической промышленности, в том числе компонентов с высокими показателями прочности и веса.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в составе охлаждающих жидкостей и растворов антифризов, обеспечивая эффективный контроль температуры в автомобильных и промышленных системах.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в производстве антипиренов для текстиля и полимеров, повышая пожаробезопасность в различных сферах применения.

Себациновая кислота (Дикарбоновая кислота) способствует созданию полимерных материалов для медицинских имплантатов и устройств, обеспечивая биосовместимость и работоспособность.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) находит применение при разработке водных полиуретановых дисперсий, используемых в покрытиях и клеях с пониженным воздействием на окружающую среду.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) участвует в синтезе специальных химикатов для сельскохозяйственной промышленности, включая биоразлагаемые гербициды и пестициды.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) играет роль в создании термопластичных эластомеров, используемых в обуви, обеспечивая гибкость и комфорт при производстве обуви.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в реце��туре биоразлагаемых полимеров для экологически чистых упаковочных материалов.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при создании систем смол для композиционных материалов в морской промышленности, способствуя созданию легких и прочных конструкций.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в производстве полимерных материалов для электротехнической и электронной промышленности, включая изоляцию проводов и печатные платы.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) участвует в синтезе поливинилпирролидона (ПВП), полимера, используемого в фармацевтических препаратах, продуктах личной гигиены и специальных целях.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в составе клеев на водной основе, что снижает воздействие на окружающую среду по сравнению с клеями на основе растворителей.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) находит применение при создании специальных химикатов для производства ароматизаторов и вкусовых добавок.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при разработке растворов электролитов для литий-ионных аккумуляторов, способствуя развитию технологий хранения энергии.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в производстве полимерных материалов для 3D-печати, обеспечивая универсальность в процессах аддитивного производства.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при создании биоразлагаемых и устойчивых биопластиков, предлагая альтернативу традиционным пластикам на основе нефти.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) находит применение в производстве высокоэффективных полиамидов, способствуя производству прочных и эластичных материалов.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в составе ингибиторов коррозии металлических поверхностей, защищая их от разрушения в различных средах.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) играет роль в синтезе специальных покрытий для текстиля, обеспечивая водоотталкивающие свойства и улучшая свойства ткани.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при разработке чернил на водной основе, что способствует экологически чистым процессам печати.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при создании эластомеров для производства шин, повышая производительность и долговечность шин.

Себациновая кислота (Дикарбоновая кислота) участвует в производстве полимерных материалов для медицинских шовных материалов, обеспечивая биосовместимость и прочность.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) находит применение при создании специальных клеев и герметиков, используемых в авиакосмической и автомобильной сборке.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в составе нетоксичных и биоразлагаемых гидравлических жидкостей для использования в экологически чувствительных областях.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) способствует синтезу специальных полимеров со свойствами контролируемого высвобождения для фармацевтического применения.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при разработке композиционных материалов для спортивного инвентаря, такого как теннисные ракетки и сноуборды.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) находит применение при создании экологически чистых и биоразлагаемых упаковочных материалов для продуктов питания и потребительских товаров.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в производстве синтетических восков и сложных эфиров, используемых в косметике и средствах личной гигиены.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) играет роль в составе консистентных смазок и смазочных материалов, способствуя бесперебойной работе оборудования.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при создании специальных пластиковых пленок для сельскохозяйственной промышленности, обеспечивающих защитное покрытие сельскохозяйственных культур.

Себациновая кислота (Дикарбоновая кислота) участвует в синтезе полимерных материалов для производства экологически чистой одноразовой посуды и столовых приборов.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в составе жидкостей для струйной печати, что способствует получению высококачественных отпечатков с высоким разрешением.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) находит применение при разработке покрытий на водной основе для бумаги и картона, снижая воздействие на окружающую среду.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) способствует созданию биоразлагаемых моющих и чистящих средств на биологической основе.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при синтезе полимерных материалов для строительной отрасли, в том числе герметиков и герметиков.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) играет роль в составе антикоррозионных покрытий для металлических поверхностей в морской среде.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при создании специальных смол для 3D-печати, расширяя ассортимент материалов для печати.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в производстве синтетических волокон для технического текстиля и обладает такими улучшенными свойствами, как огнестойкость.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) участвует в синтезе биосовместимых и биорезорбируемых полимеров для медицинских имплантатов и устройств.
Себациновая кислота (Дикарбоновая кислота) способствует созданию полимерных материалов для аэрокосмической промышленности, в том числе легких конструкционных деталей и покрытий.



ОПИСАНИЕ


Себациновая кислота представляет собой дикарбоновую кислоту с молекулярной формулой C10H18O4.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) — это природное соединение, содержащееся в семенах касторового растения (Ricinus communis), которое также может быть получено синтетическим путем.
Название «себациновая» происходит от латинского слова «sebum», что означает жир или сало, поскольку кислота первоначально была получена путем гидролиза касторового масла.

Себациновая кислота с молекулярной формулой C10H18O4 представляет собой дикарбоновую кислоту природного происхождения.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) содержится в семенах клещевины и может быть получена как природными, так и синтетическими способами.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) представляет собой белый кристаллический порошок со структурой дикарбоновой кислоты с прямой цепью.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) имеет температуру плавления от 134 до 140°С, в зависимости от конкретной формы.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) мало растворима в воде, но хорошо растворяется в различных органических растворителях.
Известная своей универсальностью, себациновая кислота является ключевым промежуточным продуктом в производстве нейлона-610, разновидности полиамида.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в производстве пластификаторов полимеров, повышая их гибкость и характеристики.
Себациновая кислота находит применение в производстве смазочных материалов, способствуя повышению эффективности оборудования.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) является биоразлагаемой, что соответствует экологически безопасным практикам в некоторых областях применения.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) благодаря своим уникальным свойствам играет важную роль в производстве косметики и средств личной гигиены.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) является важнейшим компонентом в синтезе полимерных материалов для текстильной и пластмассовой промышленности.
Себациновая кислота (Дикарбоновая кислота) способствует созданию пластификаторов, улучшающих свойства различных полимерных материалов.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при производстве волокон нейлона-610, которые находят применение в текстиле и промышленных материалах.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) участвует в синтезе специальных полимеров для электронной и аэрокосмической промышленности.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется в рецептурах фармацевтических препаратов и может присутствовать в составах некоторых лекарственных препаратов.

Благодаря своей биоразлагаемости себациновая кислота считается экологически чистой и устойчивой.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) используется при создании смазочных масел, которые способствуют бесперебойной работе машин.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) известна своей универсальностью в различных отраслях промышленности, от текстиля до пластмасс.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) получается путем гидролиза касторового масла или синтетическими химическими процессами.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) использ��ется в производстве полиэфиров и смол, способствуя повышению прочности и долговечности материалов.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) имеет линейную структуру с десятью атомами углерода, что делает ее ценным строительным блоком в химическом синтезе.

Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) играет роль в разработке полимерных материалов для использования в различных отраслях, включая автомобилестроение и строительство.
Температура плавления себациновой кислоты (дикарбоновой кислоты) находится в диапазоне, который делает ее подходящей для конкретных промышленных процессов.
Себациновая кислота (дикарбоновая кислота) требует надлежащего обращения и условий хранения, чтобы гарантировать ее стабильность и эффективность при применении.
В целом, разнообразные свойства себациновой кислоты делают ее ценным компонентом в синтезе широкого спектра материалов, находящих применение в различных отраслях промышленности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Молекулярная формула: C10H18O4.
Молекулярный вес: 202,25 г/моль
Физическое состояние: Белый кристаллический порошок.
Точка плавления: 134–140°C (273–284°F).
Точка кипения: разлагается перед кипячением.
Плотность: 1,09 г/см³
Растворимость в воде: Нерастворимый
Растворимость в органических растворителях: растворим во многих органических растворителях.


Химические свойства:

Химическая структура: Дикарбоновая кислота с прямой цепью и 10-углеродной основной цепью.
Функциональные группы: дикарбоновая кислота (СООН).
pKa: примерно 2,82 и 5,41 для двух групп карбоновой кислоты.


Тепловые свойства:

Температура разложения: разлагается до достижения определенной точки кипения.
Температура вспышки: Неприменимо (не проявляет значительной воспламеняемости)



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Перейдите на свежий воздух:
При вдыхании немедленно переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение дыхательных путей или трудности сохраняются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Провести искусственное дыхание:
Если человек не дышит, сделайте искусственное дыхание.
Обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду:
При попадании себациновой кислоты на кожу немедленно снимите загрязненную одежду.

Мытье кожи:
Промойте пораженный участок кожи большим количеством воды и мягкого мыла в течение не менее 15 минут.

Обратитесь за медицинской помощью:
При возникновении раздражения, покраснения или других побочных реакций немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Промыть глаза:
В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза слегка проточной теплой водой в течение не менее 15 минут.
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.

Снимите контактные линзы:
Если применимо, снимите контактные линзы после первоначального промывания.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение, покраснение или боль не исчезнут.


Проглатывание:

10. Не вызывайте рвоту:
При проглатывании себациновой кислоты не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.

Полоскание рта:
Тщательно прополоскать рот водой.

Обратитесь за медицинской помощью:
Обратитесь в токсикологический центр или немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте как можно больше информации о принятом веществе.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, в том числе химически стойкие перчатки, защитные очки и защитную одежду, чтобы избежать контакта с кожей и глазами.
Используйте средства защиты органов дыхания, если вентиляция недостаточна или если уровни воздействия превышают рекомендуемые пределы.

Вентиляция:
Обеспечьте достаточную вентиляцию рабочей зоны, чтобы предотвратить накопление паров.
По возможности используйте местную вытяжную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях или при перевалке сыпучих материалов.

Избегать контакта:
Избегайте контакта кожи и глаз с себациновой кислотой.
В случае контакта соблюдайте рекомендуемые меры первой помощи и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.

Избегайте проглатывания:
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с себациновой кислотой.
Тщательно мойте руки после работы, чтобы свести к минимуму риск случайного проглатывания.

Меры предосторожности при обращении:
Следуйте правилам промышленной гигиены.
Для предотвращения коррозии используйте инструменты и оборудование из материалов, устойчивых к себациновой кислоте.

Реакция на разлив:
Примите меры по контролю за разливами, чтобы своевременно локализовать и ликвидировать разливы.
Для очистки разливов используйте соответствующие абсорбирующие материалы, такие как инертные твердые вещества или абсорбирующие подушечки.

Утилизация отходов:
Утилизируйте отходы себациновой кислоты в соответствии с местными правилами.
Не выбрасывайте химикат в канализацию или источники воды.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните себациновую кислоту в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Храните контейнеры плотно закрытыми, чтобы предотвратить загрязнение и впитывание влаги.

Контроль температуры:
Храните химическое вещество при температуре в пределах диапазона, указанного производителем.
Избегайте воздействия экстремальных температур, так как это может повлиять на стабильность продукта.

Контейнеры:
Используйте контейнеры из совместимых материалов, таких как нержавеющая сталь или полиэтилен высокой плотности (HDPE).
Убедитесь, что контейнеры плотно закрыты и правильно маркированы необходимой информацией об опасности.

Отделение от несовместимых материалов:
Храните себациновую кислоту вдали от несовместимых веществ, включая сильные кислоты, сильные основания, окислители и восстановители.

Избегайте загрязнения:
Предотвращайте загрязнение химикатов, поддерживая чистоту складских помещений и отсутствие несовместимых материалов.
Используйте специальные места для хранения себациновой кислоты, чтобы избежать перекрестного загрязнения другими химическими веществами.

Количество хранения:
Ограничьте количество хранимого материала до необходимого для работы количества, чтобы свести к минимуму потенциальные опасности.

Особые соображения:
Если вещество используется в лабораторных или промышленных условиях, придерживайтесь любых конкретных рекомендаций по хранению, предусмотренных лабораторными процедурами или промышленными руководствами.

Мониторинг:
Регулярно проверяйте места хранения на предмет каких-либо признаков утечек, разливов или порчи контейнеров.
Внедрите систему мониторинга уровня и использования запасов, чтобы предотвратить затоваривание.

Аварийного реагирования:
Иметь под рукой соответствующее оборудование и материалы для реагирования на чрезвычайные ситуации, такие как комплекты для борьбы с разливами и станции для аварийного промывания глаз.

Обучение:
Убедитесь, что персонал, работающий с себациновой кислотой и хранящий ее, прошел соответствующую подготовку по технике безопасности и процедурам реагирования на чрезвычайные ситуации.
СЕЛЕНИТ НАТРИЯ
ОПИСАНИЕ:
Селенит натрия представляет собой неорганическое соединение с формулой Na2SeO3.
Селенит натрия представляет собой бесцветное твердое вещество.
Пентагидрат Na2SeO3(H2O)5 является наиболее распространенным водорастворимым соединением селена.

Номер КАС: 10102-18-8
Номер ЕС: 233-267-9
Молекулярный вес: 172,94
Линейная формула:: На2СеО3

Селенит натрия является источником селена в биологических исследованиях, где селен является важным микроэлементом, который обычно содержится в сыворотке крови.
Селен присутствует в селенопротеинах, таких как глутатионпероксидаза и тиоредоксинредуктаза, которые содержат аналог селена цистеина, селеноцистеин.
В частности, глутатионпероксидаза играет роль в детоксикации in vivo в качестве поглотителя перекисей.

Селенит натрия входит в состав различных добавок к средам для использования в клеточных культурах.
Селенит натрия использовался в исследованиях пролиферации клеток и исследованиях рака.
Селенит натрия использовался для изменения экспрессии генов в клетках HepG2 по результатам анализа с помощью микрочипов кДНК.

Селенит натрия может ингибировать взаимодействие белков цинковых пальцев с ДНК.
Было показано, что селенит натрия изменяет потенциалы митохондриальных мембран и, таким образом, потенциально способствует апоптозу.

Селен является основным элементом фермента глутатион-пероксидазы, который в синергии с витамином Е выполняет функцию защиты фосфолипидов клеточных мембран от окислительно-восстановительных реакций.
Селенит натрия можно добавлять как в неорганической форме, так и в виде органического селена.
Его дефицит может вызвать проблемы с гениталиями и миопатии у молодых животных.


СИНТЕЗ И ОСНОВНЫЕ РЕАКЦИИ:
Селенит натрия обычно получают реакцией диоксида селена с гидроксидом натрия:
SeO2 + 2 NaOH → Na2SeO3 + H2O
Гидрат превращается в безводную соль при нагревании до 40°С.

По данным РСА, как безводный Na2SeO3, так и его пентагидрат имеют пирамидальную форму SeO32-.
Расстояния Se-O колеблются от 1,67 до 1,72 Å.
Окисление этого аниона дает селенат натрия, Na2SeO4.


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕЛЕНИТА НАТРИЯ:
Химическая формула: Na2O3Se
Молярная масса: 172,948 г•моль-1
Внешний вид: бесцветное твердое вещество
Плотность: 3,1 г/см3
Температура плавления: разлагается при 710 °C.
Растворимость в воде: 85 г/100 мл (20 °C)
Растворимость: нерастворим в этаноле
Состав:
Кристаллическая структура: тетрагональная
Молекулярный вес: 172,95
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций : 0
Точная масса: 173,88080
Масса моноизотопа: 173,88080
Площадь топологической полярной поверхности: 63,2 Å ²
Количество тяжелых атомов: 6
Официальное обвинение: 0
Сложность: 18,8
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 3
Соединение канонизировано: Да
logP -1,3Хемаксон
pKa (самая сильная кислота): 1,2
Физиологический заряд: -2
Количество акцепторов водорода: 4
Количество доноров водорода: 0
Площадь полярной поверхности: 63,19 Å2
Количество вращающихся связей: 0
Рефракция: 17,44 м3•моль-1
Поляризуемость: 5,32 Å3
Количество колец: 0
Биодоступность: 1
Правило пятое: да
Gose фильтр: Нет
Правило Вебера : нет.
Правило, подобное MDDR: Нет
Внешний вид (цвет): от белого до почти белого
Внешний вид (форма): Кристаллический порошок
Растворимость (мутность) 10% водн. Решение: от прозрачного до слегка опалесцирующего
Растворимость (цвет) 10% водн. Решение: Бесцветный
Анализ (йодометрический): мин. 99%
Хлорид (CI): макс. 0,005%
Сульфат (SO4): макс. 0,005%
Железо (Fe): макс. 0,001%
Тяжелые металлы (Pb): макс. 0,0005%
Медь (Cu): макс. 0,0005%
Соединения азота (N): макс. 0,005%
Калий (К): макс. 0,005%


Селенит натрия представляет собой неорганическую форму микроэлемента селена с потенциальной противоопухолевой активностью.
Селен, введенный в виде селенита натрия, восстанавливается до селенида водорода (H2Se) в присутствии глутатиона (GSH) и впоследствии образует супероксидные радикалы при реакции с кислородом.
Это может ингибировать экспрессию и активность фактора транскрипции Sp1; в свою очередь, Sp1 подавляет экспрессию рецептора андрогена (AR) и блокирует передачу сигналов AR.

В конце концов, селен может индуцировать апоптоз в клетках рака предстательной железы и ингибировать пролиферацию опухолевых клеток.
Селенит натрия выглядит как кристаллическое твердое вещество белого цвета.
Растворим в воде и более плотный, чем вода.
Контакт может вызвать раздражение кожи, глаз и слизистых оболочек.

Токсично при проглатывании, вдыхании и впитывании через кожу.
Селенит натрия представляет собой химическое соединение натрия и селена.
Селенит натрия является наиболее распространенной водорастворимой формой селена.

Вместе с родственными солями бария и цинка селенит натрия в основном используется в производстве бесцветного стекла.
Его розовая окраска нейтрализует зеленый цвет, придаваемый примесями железа.
Селен — неметаллический элемент с атомным номером 34 и химическим символом Se.
Селен редко встречается в природе в чистом виде и обычно встречается в сульфидных рудах, таких как пирит, частично заменяя серу в рудной матрице.
Селенит натрия также можно найти в минералах серебра, меди, свинца и никеля.

Хотя соли селена токсичны в больших количествах, следовые количества этого элемента необходимы для функционирования клеток у большинства животных, образуя активный центр ферментов глутатионпероксидазы, тиоредоксинредуктазы и трех известных ферментов дейодиназы.


Пентагидрат селенита натрия представляет собой модельную систему, которая проявляет антиоксидантные свойства и может быть использована в качестве антимикробного агента.
Было показано, что он обладает терапевтическими преимуществами при лечении нарушений обмена веществ, а также обладает противогрибковыми, антибактериальными и противовирусными свойствами.

Реакция между пентагидратом селенита натрия и малоновой кислотой приводит к образованию перекиси водорода, которая, как было показано, подавляет рост клеток рака предстательной железы.
Пентагидрат селенита натрия используется в качестве стандарта масс-спектрометрии плазмы для идентификации солей натрия в тканях животных.
Селенит натрия также используется для производства пробиотических бактерий, полезных для здоровья человека.



ПРИМЕНЕНИЕ СЕЛЕНИТА НАТРИЯ:
Вместе с родственными селенитами бария и цинка селенит натрия в основном используется в производстве бесцветного стекла.
Розовый цвет, придаваемый этими селенитами, компенсирует зеленый цвет, придаваемый примесями железа.

Поскольку селен является важным элементом, селенит натрия является ингредиентом пищевых добавок, таких как мультивитаминные/минеральные продукты, но в добавках, содержащих только селен, используется L-селенометионин или обогащенные селеном дрожжи.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило добавление селена к рациону животных; наиболее распространенной формой является селенит натрия для кормов для домашних животных.
Согласно одной статье, «не так много было известно о том, какие соединения селена одобрить для использования в кормах для животных, когда решения принимались еще в 1970-х годах.
На момент принятия регулирующих мер только неорганические соли селена (селенит натрия и селенат натрия) были доступны по цене, позволяющей использовать их в кормах для животных».

Селенит натрия был предложен в качестве эффективного агента самоубийства.

Безопасность:
Селен токсичен в высоких концентрациях.
Что касается селенита натрия, хроническая токсическая доза для человека составляет от 2,4 до 3 миллиграммов селена в день.
В 2000 году Институт медицины США установил верхний допустимый уровень потребления (UL) для взрослых селена из всех источников — продуктов питания, питьевой воды и пищевых добавок — на уровне 400 мкг/день.
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов рассмотрело тот же вопрос безопасности и установило UL на уровне 300 мкг/день.


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



СИНОНИМЫ СЛОВА СЕЛЕНИТ НАТРИЯ:
Условия входа в MeSH:
Биселенит, натрий
Селенит динатрия
Селенит натрия
пентагидрат, селенит натрия
Пентагидрат селенита, натрий
Селенит, динатрий
селенит, мононатрий
селенит, натрий
Селеновая кислота динатриевая соль
Селеновая кислота, динатриевая соль
Биселенит натрия
селенит натрия
Пентагидрат селенита натрия
Синонимы, предоставленные депозитарием:
СЕЛЕНИТ НАТРИЯ
Селенит динатрия
10102-18-8
Натриумселенит
Селеновая кислота, динатриевая соль
Селеновая кислота динатриевая соль
динатрий; селенит
Триоксид селена динатрия
Селенит натрия безводный
MFCD00003489
Селеновая кислота, натриевая соль (1:2)
HIW548RQ3W
ЧЕБИ:48843
НБК-347466
Селенит натрия (ЯН)
СЕЛЕНИТ НАТРИЯ [ЯНВАРЬ]
10102-18-8(динатриевая соль)7782-82-3(мононатриевая соль)
динатрийселенит
Натриумселенит [нем.
Селенит натрия
КРИС 1260
ХСДБ 768
ИНЭКС 233-267-9
NA2630
УНИ-HIW548RQ3W
Натрий-селенит
H2-O3-Se.1/2Na
Аселенд (Теннесси)
Селенит натрия (S)
ЕС 233-267-9
DSSTox_CID_12077
DSSTox_RID_78904
DSSTox_GSID_32077
СЕЛЕНИТ НАТРИЯ [MI]
СЕЛЕНИТ НАТРИЯ [HSDB]
ЧЕМБЛ112302
СЕЛЕНИТ НАТРИЯ [ВАНДФ]
ДИНАТРИЙ СЕЛЕНИТ [INCI]
DTXSID0032077
СЕЛЕНИТ НАТРИЯ [WHO-DD]
Токс21_202977
СЕЛЕНИТ НАТРИЯ [ЗЕЛЕНАЯ КНИГА]
АКОС015912461
СЕЛЕНИТ НАТРИЯ [МОНОГРАФИЯ EP]
СНБ 347466
Селенит натрия [NA2630] [Яд]
NCGC00260523-01
КАС-10102-18-8
Д10530
НАТРИЯ СЕЛЕНИТ ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ 100Г
Q414626

СЕРА
Сера представляет собой желтое кристаллическое твердое вещество или порошок, часто транспортируемый в расплавленном состоянии.
Сера представляет собой неметаллический элемент, который существует в кристаллической или аморфной форме и в четырех стабильных изотопах.
Сера также является ключевым элементом для всего живого в качестве основного компонента аминокислот, витаминов и многих других кофакторов.

Номер CAS: 7704-34-9
Молекулярная формула: S8
Молекулярный вес: 256,52
Номер EINECS: 231-722-6

Сера относится к неметаллическому химическому элементу (чистый продукт: желтое кристаллическое твердое вещество) под обозначением S.
Он существует в различных формах и соединениях, таких как сульфидные и сульфатные минералы, которые можно найти повсюду во Вселенной и на Земле.
Сера плавится при температурах от 112,8 ° C (234 ° F) для ромбической формы до 120,0 ° C (248 ° F) для аморфной серы, и все формы кипят при 444,7 ° C (835 ° F).

Сера встречается в виде свободной серы во многих вулканических районах и часто ассоциируется с гипсом и известняком.
Сера используется в качестве промежуточного химического вещества и фунгицида, а также при вулканизации каучука.
Сера представляет собой желтое кристаллическое твердое вещество

Сера может активно реагировать со многими другими элементами.
Сера находит применение в различных областях.
Например, одним из его самых больших применений является производство серной кислоты для сульфатных и фосфорных удобрений.

Сера также используется для производства инсектицидов, фунгицидов и бактерицидов.
В фармацевтике сера может использоваться для производства многих видов серосодержащих антибиотиков.
Сера (также пишется как сера на британском английском) — химический элемент с символом S и атомным номером 16.

Сера обильна, поливалентна и неметаллична.
В нормальных условиях атомы серы образуют циклические восьматомные молекулы с химической формулой S8.
Элементарная сера представляет собой ярко-желтое кристаллическое твердое вещество при комнатной температуре.

Сера является неметаллическим элементом и содержится в различных аллотропах, что означает, что она может существовать в различных формах с различной молекулярной структурой.
Сера обычно представляет собой ярко-желтое твердое вещество при комнатной температуре и стандартном давлении.
Сера нерастворима в воде, но растворяется в органических растворителях.

Сера известна своим характерным запахом при горении, который похож на запах тухлых яиц.
Такой запах обусловлен образованием сероводорода.
Сера может образовывать соединения с широким спектром других элементов, и она является важным компонентом многих минералов и органических молекул.

Сера является десятым по распространенности элементом по массе во Все��енной и пятым по величине на Земле.
Хотя сера иногда встречается в чистой, нативной форме, сера на Земле обычно встречается в виде сульфидных и сульфатных минералов.
Будучи в изобилии в естественной форме, сера была известна в древние времена, упоминаясь за ее использование в Древней Индии, Древней Греции, Китае и Древнем Египте.

Исторически и в литературе серу также называют серой, что означает «горящий камень».
Сегодня почти вся элементарная сера производится как побочный продукт удаления серосодержащих загрязняющих веществ из природного газа и нефти.
Наибольшее коммерческое применение элемента - производство серной кислоты для сульфатных и фосфорных удобрений и других химических процессов.

Сера используется в спичках, инсектицидах и фунгицидах.
Многие соединения серы имеют пахучий запах, а запахи одорированного природного газа, запаха скунса, грейпфрута и чеснока обусловлены органическими соединениями серы.
Сероводород придает характерный запах гниющим яйцам и другим биологическим процессам.

Сера является важным элементом для всего живого, но почти всегда в виде серорганических соединений или сульфидов металлов.
Аминокислоты (две протеиногенные: цистеин и метионин, и многие другие некодированные: цистин, таурин и др.) и два витамина (биотин и тиамин) являются сероорганическими соединениями, необходимыми для жизнедеятельности. Многие кофакторы также содержат серу, включая глутатион, и железо-серные белки.
Дисульфиды, S-S связи, придают механическую прочность и нерастворимость (среди прочего) белка кератина, содержащегося во внешней коже, волосах и перьях.

Сера является одним из основных химических элементов, необходимых для биохимического функционирования, и является элементарным макроэлементом для всех живых организмов.
Сера образует несколько многоатомных молекул. Наиболее известным аллотропом является октасера, цикло-S8.
Точечная группа цикло-S8 равна D4d, а его дипольный момент равен 0 D.

OctaSulphur представляет собой мягкое ярко-желтое твердое вещество без запаха, но нечистые образцы имеют запах, похожий на запах спичек.
Сера плавится при 115,21 ° C (239,38 ° F), кипит при 444,6 ° C (832,3 ° F) и более или менее возвышается между 20 ° C (68 ° F) и 50 ° C (122 ° F).
При 95,2 ° C (203,4 ° F), ниже температуры плавления, циклооктасера превращается из α-октасеры в β-полиморф.

Структура кольца S8 практически не меняется из-за этого фазового перехода, который влияет на межмолекулярные взаимодействия.
Между температурами плавления и кипения октасера снова меняет свой аллотроп, превращаясь из β-октасеры в γ-серу, что снова сопровождается более низкой плотностью, но повышенной вязкостью из-за образования полимеров.
При более высоких температурах вязкость уменьшается по мере деполимеризации.

Расплавленная сера принимает темно-красный цвет выше 200 ° C (392 ° F).
Плотность серы составляет около 2 г/см3, в зависимости от аллотропа; Все стабильные аллотропы являются отличными электрическими изоляторами.
Сера нерастворима в воде, но растворима в сероуглероде и, в меньшей степени, в других неполярных органических растворителях, таких как бензол и толуол.

Сера, жизненно важный элемент для жизни, повсеместно присутствует во всех живых организмах.
Как неметалл, он принимает различные формы в многочисленных соединениях, таких как белки, углеводы и жиры.
Серу можно найти в сульфатах, сульфидах и серной кислоте.

Обилие серы ставит его на десятое место по распространенности во Вселенной и может быть найдено в многочисленных минералах и горных породах.
В области биохимии сера служит ценным инструментом для исследования структуры и функциональности белков, углеводов и жиров.
Кроме того, в области физиологии сера помогает в изучении клеточного метаболизма.

В нормальных условиях сера гидролизуется очень медленно, в основном с образованием сероводорода и серной кислоты:
1⁄2 S8 + 4 H2O → 3 H2S + H2SO4
Реакция включает адсорбцию протонов на кластерах S8 с последующим диспропорционированием на продукты реакции.

Вторая, четвертая и шестая энергии ионизации серы составляют 2252 кДж/моль, 4556 кДж/моль и 8495,8 кДж/моль соответственно.
Состав продуктов реакций серы с окислителями (и степень ее окисления) зависит от того, преодолевает ли высвобождение энергии реакции эти пороги.
Применение катализаторов и/или подача внешней энергии могут изменять степень окисления серы и состав продуктов реакции.

В то время как реакция между серой и кислородом в нормальных условиях дает диоксид серы (степень окисления +4), образование триоксида серы (степень окисления +6) требует температуры 400-600 °C и присутствия катализатора.
В реакциях с элементами меньшей электроотрицательности он реагирует как окислитель и образует сульфиды, где имеет степень окисления –2.

Сера реагирует почти со всеми другими элементами, за исключением благородных газов, даже с заведомо нереакционноспособным металлом иридием (с образованием дисульфида иридия).
Некоторые из этих реакций требуют повышенных температур.
Сера, S, представляет собой неметаллический элемент, который существует в кристаллической или аморфной форме и в четырех стабильных изотопах.

Сера плавится при температурах от 112,8 ° C (234 ° F) для ромбической формы до 120,0 ° C (248 ° F) для аморфной серы, и все формы кипят при 444,7 ° C (835 ° F).
Сера встречается в виде свободной серы во многих вулканических районах и часто ассоциируется с гипсом и известняком.
Сера используется в качестве промежуточного химического вещества и фунгицида, а также при вулканизации каучука.

Сера имеет бледно-желтое кристаллическое твердое вещество со слабым запахом тухлых яиц.
Сера, опасность пожара и взрыва выше 450 ° F.
Сера образует более 30 твердых аллотропов, больше, чем любой другой элемент.

Помимо серы, известно несколько других колец.
Удаление одного атома из короны дает S7, который более темно-желтый, чем S8. ВЭЖХ-анализ «элементарной серы» выявляет равновесную смесь в основном серы, но с S7 и небольшими количествами S6.
Были подготовлены более крупные кольца, в том числе S12 и S18.

Аморфная или «пластичная» сера получается путем быстрого охлаждения расплавленной серы, например, путем заливки ее в холодную воду.
Исследования рентгеновской кристаллографии показывают, что аморфная форма может иметь спиральную структуру с восемью атомами на виток.

Длинная спиральная сера делает коричневатую субстанцию эластичной, а в массе эта форма имеет ощущение сырой резины.
Эта форма метастабильна при комнатной температуре и постепенно превращается в кристаллический молекулярный аллотроп, который больше не эластичен.
Этот процесс происходит в течение нескольких часов или дней, но может быть быстро катализирован.

Сера считается неметаллическим твердым веществом.
Ромбические (или ромбические) октаэдрические лимонно-желтые кристаллы, которые также называют «серой» и называют «альфа» серой.
Плотность этой формы серы составляет 2,06 г/см3, температура плавления 95,5 °C.

Моноклинные, призматические кристаллы, которые имеют светло-желтый цвет.
Этот аллотроп называют «бета» серой. Его плотность составляет 1,96 г/см3, температура плавления 119,3°C.
Аморфная сера образуется при быстром охлаждении расплавленной серы.

Аморфная сера мягкая и эластичная, и по мере охлаждения она возвращается к ромбической аллотропной форме.
Сера в своей элементарной форме довольно распространена и не имеет вкуса или запаха, за исключением контакта с кислородом, когда она образует небольшое количество диоксида серы.
Сера является пятым по массе элементом в Земле.

Серу можно найти вблизи горячих источников и вулканических регионов во многих частях мира, особенно вдоль Тихоокеанского огненного кольца; такие вулканические месторождения в настоящее время добываются в Индонезии, Чили и Японии.
Эти отложения являются поликристаллическими, с самым большим документально подтвержденным монокристаллом размером 22×16×11 см.
Исторически сложилось так, что Сицилия была основным источником серы во время промышленной революции.

Озера расплавленной серы диаметром до ~ 200 м были обнаружены на морском дне, связанные с подводными вулканами, на глубинах, где температура кипения воды выше, чем температура плавления серы.
Нативная сера синтезируется анаэробными бактериями, действующими на сульфатные минералы, такие как гипс, в соляных куполах.

Значительные отложения в соляных куполах встречаются вдоль побережья Мексиканского залива, а в эвапоритах — в Восточной Европе и Западной Азии.
Самородная сера может быть получена только в результате геологических процессов.

Ископаемые месторождения серы из соляных куполов когда-то были основой для коммерческого производства в Соединенных Штатах, России, Туркменистане и Украине.
В настоящее время промышленная добыча по-прежнему ведется на руднике Osiek в Польше.
Такие источники в настоящее время им��ют второстепенное коммерческое значение, и большинство из них больше не работают.

Распространенные природные соединения серы включают сульфидные минералы, такие как пирит (сульфид железа), киноварь (сульфид ртути), галенит (сульфид свинца), сфалерит (сульфид цинка) и стибнит (сульфид сурьмы); и сульфатные минералы, такие как гипс (сульфат кальция), алунит (сульфат калия и алюминия) и барит (сульфат бария).
На Земле, как и на спутнике Юпитера Ио, элементарная сера естественным образом встречается в вулканических выбросах, включая выбросы из гидротермальных источников.
Основным промышленным источником серы в настоящее время являются нефть и природный газ.

Сера была известна алхимикам с древних времен как сера.
Лавуазье в 1772 году доказал, что сера является элементом. Элемент получил свое название как от санскритских, так и от латинских названий Sulvere и Sulphurium соответственно.
Сера широко распространена в природе, в земной коре, океане, метеоритах, Луне, Солнце и некоторых звездах.

Сера также содержится в вулканических газах, природных газах, нефтяной нефти и горячих источниках.
Сера содержится практически во всех растениях и животных.
Большая часть природной серы содержится в сульфидах железа в глубокой мантии земли.

Содержание серы в земной коре составляет около 350 мг/кг.
Средняя концентрация серы в морской воде оценивается примерно в 0,09%.
Сера встречается в земной коре в виде элементарной серы (часто встречающейся в окрестностях вулканов), сульфидов и сульфатов.

Наиболее важными серосодержащими рудами являются железный колчедан, FeS2; халькопирит, CuFeS2; сфалерит, ZnS; галенит, PbS; киноварь HgS; гипс CaSO4•2H2O; ангидрит CaSO4; кизерит, MgSO4•H2O; целестит, SrSO4; барит, BaSO4; и. stibnite, Sb2S3.
Всего существует 24 изотопа серы; Все они, кроме четырех, являются радиоактивными.
Ниже приведены четыре стабильных изотопа и их вклад в общее содержание серы в районах Земли: S-32 составляет 95,02% от общего содержания серы; S-33 — всего 0,75%; С-34,4,21%; и S-36 — 0,02%.

Будучи в изобилии доступной в нативной форме, сера была известна в древние времена и упоминается в Торе (Бытие).
В английских переводах христианской Библии горящая сера обычно упоминается как «сера», что приводит к появлению термина «огненно-серные» проповеди, в которых слушателям напоминают о судьбе вечного проклятия, которое ожидает неверующих и нераскаявшихся.
Сера взята из этой части Библии [50], что ад подразумевается как «пахнущий серой» (вероятно, из-за его связи с вулканической активностью).

Согласно папирусу Эберса, серная мазь использовалась в Древнем Египте для лечения зернистых век.
Сера использовалась для фумигации в доклассической Греции; [51] это упоминается в «Одиссее».
Плиний Старший обсуждает серу в 35-й книге своей «Естественной истории», говоря, что ее самым известным источником является остров Мелос.

Ранние европейские алхимики дали Сере уникальный алхимический символ — треугольник на кресте.
Вариация, известная как сера, имеет символ, сочетающий крест с двумя перекладинами на лемнискате.
В традиционном лечении кожи элементарная сера использовалась (в основном в кремах) для облегчения таких состояний, как чесотка, стригущий лишай, псориаз, экзема и прыщи. Механизм действия неизвестен, хотя элементарная сера медленно окисляется до сернистой кислоты, которая (благодаря действию сульфита) является мягким восстанавливающим и антибактериальным агентом.

Сера появляется в столбце фиксированной (некислотной) щелочи в химической таблице 1718 года.
Антуан Лавуазье использовал серу в экспериментах по сжиганию, написав о некоторых из них в 1777 году.
Месторождения серы на Сицилии были доминирующим источником более века.

К концу 18-го века около 2000 тонн серы в год импортировалось в Марсель, Франция, для производства серной кислоты для использования в процессе Леблана.
В индустриализирующейся Великобритании, с отменой тарифов на соль в 1824 году, спрос на серу из Сицилии резко вырос.
Растущий британский контроль и эксплуатация добычи, переработки и транспортировки серы в сочетании с неспособностью этого прибыльного экспорта преобразовать отсталую и обедневшую экономику Сицилии привели к серному кризису 1840 года, когда король Фердинанд II предоставил монополию на серную промышленность французской фирме, нарушив более раннее торговое соглашение 1816 года с Великобританией.

В 1867 году элементарная сера была обнаружена в подземных отложениях в Луизиане и Техасе.
Для извлечения этого ресурса был разработан весьма успешный процесс Фраша.
В конце 18 века мебельщики использовали расплавленную серу для изготовления декоративных инкрустаций.

Расплавленная сера иногда все еще используется для установки стальных болтов в просверленные бетонные отверстия, где требуется высокая ударопрочность для точек крепления напольного оборудования.
Чистая порошкообразная сера использовалась как лечебное тонизирующее и слабительное средство.
С появлением контактного процесса большая часть серы сегодня используется для производства серной кислоты для широкого спектра применений, особенно для удобрений.

В последнее время основным источником серы стали нефть и природный газ.
Это связано с необходимостью удаления серы из топлива для предотвращения кислотных дождей и привело к избытку серы.

Температура плавления: 114 °C
Температура кипения: 445 °C
Плотность: 2,36
Плотность пара: 8,9 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 1 мм рт.ст. (183,8 °C)
Температура вспышки: 168 °C
растворимость: сероуглерод: в соответствии с 1 г / 5 мл
Форма: порошок
Цвет: Желтый
Удельный вес: 2,07
Запах: на 100,00?%. Адский
Удельное сопротивление: 2E23 мкОм-см, 20°C
Растворимость в воде: нерастворим
Merck: 13,9059 / 13,9067

Сера обладает замечательным набором уникальных характеристик.
Сегодня есть химики, посвящающие большую часть своей карьеры изучению этого необычного элемента.
Например, когда сера плавится, ее вязкость увеличивается, и при нагревании она становится красновато-черной.

После 200 ° C цвет начинает светлеть и течет как более жидкая жидкость.
Сера горит красивым приглушенным синим пламенем.
Старое английское название серы было «сера», что означает «камень, который горит».

Таково происхождение термина «огонь и сера», когда речь идет о сильном жаре.
При температуре выше 445 ° C сера превращается в газ, который темно-оранжево-желтый, но становится светлее по мере повышения температуры.
Сера является окислителем и обладает способностью соединяться с большинством других элементов с образованием соединений.

Сера известна с древних времен прежде всего потому, что это довольно распространенное вещество.
Сера является 15-м наиболее распространенным элементом во Вселенной, и хотя она не встречается во всех регионах Земли, есть значительные отложения в южном Техасе и Луизиане, а также во всех вулканах. Сера составляет около 1% земной коры.

Сера — это элемент, содержащийся во многих распространенных минералах, таких как галенит (PbS), пирит (золото дураков, FeS2), сфалерит (ZnS), киноварь (HgS) и целестин (SrSO4) и другие.
Около 1/4 всей серы, закупаемой сегодня, извлекается из нефтедобычи.
Большая часть серы является результатом или побочным продуктом добычи других полезных ископаемых из руд, содержащих серу.

Сера добывается методом восстановления, известным как процесс Фраша, который был изобретен Германом Фрашем в Германии в начале 1900-х годов.
Этот процесс выталкивает перегретую воду под давлением в глубокие подземные залежи серы.
Затем сжатый воздух выталкивает расплавленную серу на поверхность, где она охлаждается. Существуют и другие методы добычи серы, но процесс Фраша является наиболее важным и экономичным.

Сера встречается на Сицилии, в Канаде, Центральной Европе и арабских нефтяных штатах, а также на юге Соединенных Штатов в Техасе и Луизиане и на шельфе Мексиканского залива.
Сера вступает в реакцию со многими металлами. Электроположительные металлы дают полисульфидные соли.
Медь, цинк, серебро подвергаются воздействию серы, см. потускнение.

Хотя известно много сульфидов металлов, большинство из них получают в результате высокотемпературных реакций элементов.
Геологи также изучают изотопы сульфидов металлов в горных породах и отложениях для изучения условий окружающей среды в прошлом Земли.
сера: Символ S. Желтый неметаллический элемент, принадлежащий к группе 16 (ранее VIB) периодической таблицы; А.Н. 16; Р.А.М. 32.06; R.D. 2.07 (ромбический); м.. 112,8°С; б.. 444,674°С.

Этот элемент встречается во многих сульфидных и сульфатных минералах, а самородная сера также встречается на Сицилии и в США (полученной с помощью процесса Фраша).
Сера также может быть получена из сероводорода с помощью процесса Клауса.
Сера имеет различные аллотропные формы.

При температуре ниже 95,6 ° C стабильная кристаллическая форма ромбическая; Выше этой температуры элемент превращается в триклинную ��орму.
Обе эти кристаллические формы содержат циклические молекулы S8.
При температурах чуть выше температуры плавления расплавленная сера представляет собой желтую жидкость, содержащую кольца S8 (как в твердой форме).

При температуре около 160 ° C атомы серы образуют цепочки, и жидкость становится более вязкой и темно-коричневой.
Если расплавленную серу быстро охладить от этой температуры (например, путем заливки в холодную воду), получается красновато-коричневое твердое вещество, известное как пластичная сера.
При температуре выше 200°C вязкость снижается.

Пары серы содержат смесь молекул S2, S4, S6 и S8.
Цветки серы представляют собой желтый порошок, полученный путем сублимации пара. Используется в качестве фунгицида для растений.
Элемент также используется для производства серной кислоты и других соединений серы.

Сера является важным элементом в живых организмах, встречаясь в аминокислотах цистеине и метионине и, следовательно, во многих белках.
Сера также является составной частью различных клеточных метаболитов, например, кофермента А. Сера поглощается растениями из почвы в виде сульфат-иона (SO42–).

Соединения с кратными связями углерод-сера встречаются редко, за исключением сероуглерода, летучей бесцветной жидкости, структурно похожей на углекислый газ.
Он используется в качестве реагента для изготовления полимера вискозы и многих сероорганических соединений.
В отличие от окиси углерода, моносульфид углерода стабилен только как чрезвычайно разбавленный газ, встречающийся между солнечными системами.

Органические соединения серы ответственны за некоторые неприятные запахи разлагающихся органических веществ.
Они широко известны как одорант в бытовом природном газе, запах чеснока и спрей скунса.
Не все органические соединения серы имеют неприятный запах при любых концентрациях: серосодержащий монотерпеноид (грейпфрутовый меркаптан) в небольших концентрациях является характерным запахом грейпфрута, но имеет общий тиоловый запах при больших концентрациях.

Сернистая горчица, сильнодействующее везикант, использовалась в Первой мировой войне в качестве инвалидизирующего агента.
Серно-серные связи являются структурным компонентом, используемым для придания жесткости резине, подобно дисульфидным мостикам, которые жестко связывают белки (см. Биологические ниже).
В наиболее распространенном типе промышленного «отверждения» или упрочнения и упрочнения натурального каучука элементарная сера нагревается вместе с резиной до такой степени, что химические реакции образуют дисульфидные мостики между изопреновыми звеньями полимера.

Этот процесс, запатентованный в 1843 году, сделал резину основным промышленным продуктом, особенно в автомобильных шинах.
Из-за жары и серы этот процесс был назван вулканизацией, в честь римского бога кузницы и вулканизма.

Методы производства
Элементарная сера извлекается из рудных месторождений, найденных по всему миру.
Сера коммерчески добывается с помощью процесса Фраша, извлечения из скважин, погруженных в соляные купола.
Нагретая вода под давлением вытесняется в подземные отложения для расплавления серы.

Затем жидкая сера выводится на поверхность.
Сера извлекается путем дистилляции.
Часто руда концентрируется путем пенной флотации.

Элементарная сера также извлекается в качестве побочного продукта при переработке природного газа и нефти.
При переработке природного газа и сырой нефти образуется сероводород, который также может происходить естественным путем.
Сероводород отделяется от углеводородных газов путем абсорбции в водном растворе щелочного растворителя, такого как моноэтаноламин.

Сероводород концентрируется в этом растворителе, а газ удаляется и окисляется воздухом при высокой температуре в присутствии катализатора (процесс Клауса).
Элементарная сера также может быть получена плавкой сульфидных руд с восстановителем, таким как кокс или природный газ, или восстановлением диоксида серы.
Сера может быть найдена сама по себе, и исторически она обычно получалась в этой форме; пирит также был источником серы.

В вулканических районах Сицилии в древние времена он был найден на поверхности Земли, и использовался «сицилийский процесс»: месторождения серы складывались и укладывались в кирпичные печи, построенные на наклонных склонах холмов, с воздушными пространствами между ними.
Затем некоторое количество серы измельчалось, распределялось по сложенной руде и воспламенялось, в результате чего свободная сера плавилась вниз по холмам.
В конце концов поверхностные отложения разыгрались, и шахтеры раскопали жилы, которые в конечном итоге усеяли сицилийский ландшафт лабиринтными шахтами.

Добыча полезных ископаемых была немеханизированной и трудоемкой: сборщики освобождали руду от породы, а шахтеры или каруси несли корзины с рудой на поверхность, часто через милю или более туннелей.
Как только руда оказывалась на поверхности, ее восстанавливали и извлекали в плавильных печах.
Элементарная сера добывалась из соляных куполов (в которых она иногда встречается почти в чистом виде) до конца 20-го века.

Сера в настоящее время производится как побочный продукт других промышленных процессов, таких как нефтепереработка, в которой сера нежелательна.
Как минерал, нативная сера под соляными куполами считается ископаемым минеральным ресурсом, образующимся в результате действия анаэробных бактерий на сульфатные отложения.
Он был удален из таких соляных шахт в основном процессом Фраша.

В этом методе перегретая вода закачивалась в самородное месторождение серы для плавления серы, а затем сжатый воздух возвращал 99,5% чистого расплавленного продукта на поверхность.
На протяжении всего 20-го века эта процедура производила элементарную серу, которая не требовала дальнейшей очистки.
Из-за ограниченного числа таких месторождений серы и высокой стоимости их разработки этот процесс добычи серы не применялся в основном нигде в мире с 2002 года.

Сегодня сера производится из нефти, природного газа и связанных с ними ископаемых ресурсов, из которых ее получают в основном в виде сероводорода.
Сероорганические соединения, нежелательные примеси в нефти, можно улучшить, подвергнув их гидрод-сульфуризации, которая расщепляет связи C-S:
R-S-R + 2 H2 → 2 RH + H2S

Полученный в результате этого процесса сероводород, а также в природном газе, превращается в элементарную серу с помощью процесса Клауса.
Этот процесс влечет за собой окисление части сероводорода до диоксида серы, а затем их соразмерение:
3 O2 + 2 H2S → 2 SO2 + 2 H2O
SO2 + 2 H2S → 3 S + 2 H2O

Из-за высокого содержания серы в нефтеносных песках Атабаски запасы элементарной серы, полученной в результате этого процесса, в настоящее время существуют на всей территории провинции Альберта, Канада.
Другим способом хранения серы является использование в качестве связующего для бетона, полученный продукт обладает многими желательными свойствами (см. Серный бетон).
Сера по-прежнему добывается из поверхностных месторождений в более бедных странах с вулканами, таких как Индонезия, и условия труда не сильно улучшились со времен Букера Т. Вашингтона.

Использует
Сера является важным элементом для всей жизни и широко используется в биохимических процессах, таких как метаболические реакции.
Элементарная сера в основном используется в качестве предшественника других химических веществ, таких как серная кислота.
Сера все чаще используется в качестве компонента удобрений.

Сера также может быть использована в качестве ингредиента пестицида.
Сера (коллоидная) снижает активность сальных желез и растворяет поверхностный слой кожи сухих мертвых клеток.
Этот ингредиент обычно используется в мыле и лосьонах от прыщей и является основным компонентом многих препаратов от прыщей.

Сера является мягким антисептиком, используемым в кремах и лосьонах от прыщей.
Сера стимулирует заживление при нанесении на кожные высыпания. Сера может вызвать раздражение кожи.
Элементарная сера используется для вулканизации каучука; изготовление черного пороха; в качестве кондиционера почвы; в качестве фунгицида; получение ряда сульфидов металлов; и производство сероуглерода.

Сера также используется в спичках; отбеливание древесной массы, соломы, шелка и шерсти; и в синтезе многих красителей.
Осажденные и сублимированные серы фармацевтического класса используются в качестве скабицидов и антисептиков в лосьонах и мазях.
Важные соединения серы включают серную кислоту, диоксид серы, сульфид серы водорода 890, триоксид серы и ряд сульфидов металлов и оксосолей металлов, таких как сульфаты, бисульфаты и сульфиты.

Сера является важнейшим сырьем в химической промышленности.
Сера используется в производстве серной кислоты, которая является одним из наиболее широко используемых промышленных химикатов.
Серная кислота необходима для различных промышленных процессов, включая производство удобрений, моющих средств и взрывчатых веществ.

Элементарная сера или соединения серы используются в удобрениях для обеспечения растений необходимыми питательными веществами, в основном в форме сульфатов.
Сера входит в состав различных фармацевтических соединений и лекарств.
Например, соединения серы используются в антибиотиках и при лечении некоторых кожных заболеваний.

Сера является важнейшим компонентом в процессе вулканизации резины, что повышает эластичность, прочность и долговечность резиновых материалов.
Соединения серы присутствуют в сырой нефти и природном газе.
Их необходимо удалять во время процессов переработки, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды и предотвратить коррозию.

Сера считается вторичным макроэлементом для растений.
Серосодержащие удобрения используются для устранения дефицита серы в почве и содействия здоровому росту растений.
Соединения серы используются в некоторых пестицидах и фунгицидах для борьбы с вредителями и болезнями в сельском хозяйстве.

Соединения серы используются во флотационном процессе разделения полезных ископаемых в горнодобывающей промышленности.
Диоксид серы, соединение серы, используется в качестве консерванта в продуктах питания и напитках для предотвращения порчи.
Сера является одним из четырех основных товаров химической промышленности.

Использование серы для кислоты - это добыча фосфатных руд для производства удобрений.
Другие области применения серной кислоты включают переработку нефти, переработку сточных вод и добычу полезных ископаемых.
Сера вступает в реакцию непосредственно с метаном с образованием сероуглерода, который используется для производства целлофана и вискозы.

Одним из применений элементарной серы является вулканизация каучука, где полисульфидные цепи сшивают органические полимеры. Большое количество сульфитов используется для отбеливания бумаги и консервирования сухофруктов.
Многие поверхностно-активные вещества и моющие средства (например, лаурилсульфат натрия) являются производными сульфата.
Сульфат кальция, гипс (CaSO4·2H2O) добывается в масштабе 100 миллионов тонн каждый год для использования в портландцементе и удобрениях.

Сера используется в следующих продуктах: регуляторы pH, продукты для очистки воды и адсорбенты.
Сера используется в промышленности, что приводит к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Сера используется в следующих областях: составление смесей и/или переупаковка.

Сера используется для производства: химикатов и резиновых изделий.
Выброс серы в окружающую среду может происходить при промышленном использовании: в технологических добавках на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологической добавки, веществ в закрытых системах с минимальным выбросом, производстве вещества, при производстве изделий, в качестве технологической добавки и для производства термопластов.

Сера является важным питательным веществом для роста растений.
Серосодержащие удобрения, такие как сульфат аммония, используются для устранения дефицита серы в почвах и содействия здоровому развитию растений.
Некоторые антибиотики, такие как пенициллин и цефалоспорины, содержат серу в своей молекулярной структуре.

Соединения серы используются в продуктах по уходу за кожей для лечения кожных заболеваний, таких как прыщи и псориаз.
Сера является ключевым компонентом в процессе вулканизации резины, что повышает эластичность, долговечность и термостойкость резиновых материалов.
Соединения серы удаляются из сырой нефти и природного газа в процессе переработки для предотвращения загрязнения окружающей среды и коррозии во время операций по переработке и переработке.

Диоксид серы (SO2) и серосодержащие соединения используются в качестве консервантов в пищевых продуктах и напитках для предотвращения порчи и сохранения свежести.
Соединения серы используются в некоторых пестицидах и фунгицидах для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.
Соединения серы используются в процессе флотации для отделения ценных минералов от руды в горнодобывающей промышленности.

Серная кислота используется в свинцово-кислотных аккумуляторах, обычно используемых в транспортных средствах и системах резервного питания.
Соединения серы используются для удаления выбросов диоксида серы (SO2) из промышленных процессов для снижения загрязнения воздуха.
Серные красители, также известные как красители на основе серы, используются в текстильной промышленности для окрашивания тканей и волокон.

Элементарная сера иногда используется в строительных материалах, включая бетон, для улучшения определенных свойств, таких как удобоукладываемость и долговечность.
Тиосульфат натрия, соединение серы, используется в качестве фотофиксатора для удаления неэкспонированного галогенида серебра из фотографических эмульсий.
Сера является компонентом черного пороха, смеси, используемой во взрывчатых веществах и раннем огнестрельном оружии.

Соединения серы используются в качестве реагентов в различных химических реакциях для синтеза новых соединений.
Сера используется в процессе дубления кожи для повышения ее долговечности, гибкости и устойчивости к воде.
Диоксид серы используется в бумажной промышленности для отбеливания целлюлозы для создания белых бумажных изделий.

Соединения серы используются для удаления хлора из воды при очистке сточных вод и обслуживании плавательных бассейнов.
Изотопы серы используются в геологических исследованиях для понимания истории и процессов на Земле.
Серосодержащие соединения влияют на вкус и аромат некоторых продуктов питания и напитков, таких как чеснок и лук.

Диоксид серы используется в виноделии в качестве консерванта и антиоксиданта для предотвращения порчи.
Серная кислота используется при извлечении металлов из их руд, таких как медь и никель.
Сера участвует в сшивании молекул каучука для создания сети, которая улучшает свойства каучука.

Сера используется в качестве реагента для качественного анализа в химических лабораториях.
Сера исторически использовалась в ударной поверхности спичек для воспламенения пламени.
Пестициды на основе серы используются для борьбы с насекомыми и клещами на сельскохозяйственных культурах.

Серосодержащие соединения используются в качестве кормовых добавок для скота для улучшения пищеварения и общего состояния здоровья.
Соединения серы используются в производстве полупроводников и электронных приборов.

Соединения серы используются в процессах фотографического тонирования для изменения цвета и внешнего вида фотографий.
Соединения серы могут помочь в процессах биоремедиации для очистки загрязненных почв.

Профиль безопасности:
Обычно считается, что элементарная сера обладает низкой токсичностью, но воздействие соединений серы, таких как сероводород, может быть опасным и токсичным.
При работе с соединениями серы следует соблюдать надлежащие меры предосторожности, вентиляцию и защитное оборудование.
Отравление при проглатывании, внутривенном и внутрибрюшинном путях.

Многие из соединений серы токсичны, но необходимы для жизни.
Газ из элементарной серы из большинства соединений серы ядовит при вдыхании и смертелен при проглатывании.
Это причина того, что соединения серы эффективны для истребления крыс и мышей, а также являются ингредиентом инсектицидов.

Токсичность соединений серы:
Большинство растворимых сульфатных солей, таких как соли Эпсома, нетоксичны.
Растворимые сульфатные соли плохо всасываются и являются слабительным и слабительным.
При парентеральном введении они свободно фильтруются почками и выводятся с очень небольшой токсичностью в многограммовых количествах.

Когда сера сгорает на воздухе, образуется диоксид серы.
В воде этот газ выделяет сернистую кислоту и сульфиты; Сульфиты являются антиоксидантами, которые подавляют рост аэробных бактерий и полезной пищевой добавкой в небольших количествах.
В высоких концентрациях эти кислоты наносят вред легким, глазам или другим тканям.

Триоксид серы (полученный путем катализа из диоксида серы) и серная кислота также очень кислые и коррозионные в присутствии воды.
Серная кислота является сильным дегидратирующим агентом, который может удалять доступные молекулы воды и компоненты воды из сахара и органических тканей.

Синонимы
231-722-6
7704-34-9
9035-99-8
Агри-Сул
Коллоидный набор AN-Sulphur
Аквилит
Асульфа-Супра
Атомарная сера
Бенсульфоид
Сера
Коллоидная сера
Коллоид-С
Девисульфур
элементар��ая сера
Мука серная
Мука сернистая
Цветы серы
Цветы серы
Гофратив
Ground vocle Sulphur
Молотая сера
Осажденная сера
S
Софрил
Сольфеджио
Суфр
Soufre [ISO-французский]
Сперлокс-С
Сперсул
Сперсул тиовит
Сублимированная сера
Сублимированная сера
Суффа
Суфран
Суфран Д
Сульфекс
Сульфидный
Сульфорон
Сульфоспор
Сера
Сера (0)
Сера (JP17)
Сера (расплавленная)
Сера [NA1350] [класс 9]
Сера [UN1350] [легковоспламеняющееся твердое вещество]
Сера 10 мкг/мл в изооктане
Атом серы
Серный бактерицид, фумигант
Соединения серы
Гидрид серы
Гидроксид серы
Сера в стандартном растворе изооктана, Specpure, 100 г/г (0,010%)
Сера в стандартном растворе изооктана, Specpure, 10 г/г (0,001%)
Сера в стандартном растворе изооктана, Specpure?, 25 мкг/г (0,0025%)
Серная мазь
Сера осажденная
Серное мыло
Пары серы
Сера, 99,998% микроэлементов
Сера, 99,999%
Серный, коллоидный, метастабильный технеций-99 меченый
Сера элементарная
Сера, хлопья, >=99,99% на основе микроэлементов
Сера, LR, >=99%
Сера расплавленная [NA2448] [Класс 9]
Сера расплавленная [UN2448] [Легковоспламеняющееся твердое вещество]
Сера, моноклинная
Сера, PESTANAL(R), аналитический стандарт
Сера, фармацевтическая
Сера, порошок, 99,98% микроэлементов
Сера, порошкообразная, коллоидная
Сера, осажденная
Сера осажденная (USP)
Сера осажденная [USP]
Сера, приллированная, >=99,99 микроэлементов
Сера, чистая, 95,0%
Сера, чистота, 99,5-100,5%, соответствует аналитической спецификации Ph. Eur., BP, USP, осажденная
Сера, пурум в год, >=99,5% (т)
Сера, реагент, порошок, очищенный рафинированием, размер частиц -100 меш
Сера, реагентная, очищенная сублимацией, размер частиц -100 меш, порошок
Сера, ромбическая
Сера, SAJ первого сорта, >=98,0%
Сера твердая
Сера, сублимированная
Сера, сублимированная (USP)
Сера, сублимированная [USP]
Суликол
Сулкол
сера
Сера [ISO]
Сера, осажденная, сублимированная или коллоидная
Сульсол
Сультаф
Супер Козан
Супер Шестерка
Свовл
TechneColl
Коллоид серы TechneScan
Тесулоид
Тиолюкс
Тион
Тиовит
Тиовит С
Тиозол
Ультра сера
Веттасул
Золвис
Сера (>80%)
Нерастворимая сера
Сера 16
Сера-16
DTXCID7014941
DTXSID9034941
2- (перфторалкил) этилаллилсульфид
СЕРЕБРЯНЫЙ БИОЦИД
Продукты Silver Biocide могут содержать серебро в ионной, коллоидной или наночастичной форме, и, что еще больше усложняет ситуацию, оно может находиться как в свободной, так и в связанной форме.
Независимо от формы используемого биоцида серебра, основной характеристикой, влияющей на бактерицидный эффект серебра, является концентрация высвобождаемых ионов серебра.


Биоцид серебра основан на растворах водорастворимых солей серебра, таких как хлорид серебра или цитрат, или, в случае одного производителя, хлорида серебра, адсорбированного на диоксиде титана, что позволяет получить продукт с более длительным сроком действия.
Биоцид серебра эффективен при чрезвычайно низких концентрациях (уровень ионов серебра на миллиардные доли) и обладает очень широким спектром действия.
При рекомендуемых уровнях использования Биоцид серебра считается нетоксичным для человека.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ БИОЦИДА СЕРЕБРА:
Использование серебряного биоцида (0,5% или примерно 140 метрических тонн) по-прежнему очень мало, а остальная часть серебра используется для инвестиций и монет (5%).
Серебряный биоцид используется в постоянно растущем ассортименте продукции, включая водоподготовку, волокна, стиральные машины, красители/краски и лаки,
полимеры, медицинское применение, раковины и санитарная керамика, а также различные потребительские товары, такие как дезинфицирующие средства, косметика, чистящие средства, детские бутылочки и т. д.


Серебряный биоцид используется в постоянно растущем ассортименте продукции, включая волокна, стиральные машины, красители/краски и лаки, полимеры, медицинские изделия, раковины и санитарную керамику, а также различные потребительские товары, такие как дезинфицирующие средства, косметика, чистящие средства, детские бутылочки. , и т. д.
Серебряный биоцид широко доступен среди потребительских товаров, содержащих наносеребро, включая материалы, контактирующие с пищевыми продуктами (например, чашки, миски и разделочные доски), косметику и средства личной гигиены, детские игрушки и товары для младенцев, а также «здоровые» добавки.


Биоцид серебра имеет потенциальное преимущество перед йодом, современной технологией дезинфекции космических кораблей в США, поскольку серебро может безопасно потребляться экипажем.
Таким образом, серебряный биоцид может снизить общую сложность и массу будущих систем питьевой воды космических кораблей, особенно тех, которые используются для поддержки длительных миссий.


Основным технологическим пробелом, выявленным при использовании биоцида серебра, является совместимость материалов.
Смачиваемые конструкционные материалы должны выбираться так, чтобы концентрацию ионов серебра можно было поддерживать на биоцидно эффективном уровне.
Предварительные данные о темпах истощения биоцида серебра в контактирующих с водой конструкционных материалах системы питьевой воды космического корабля были собраны в рамках многоэтапного испытательного проекта, направленного на характеристику технологии биоцидов на основе серебра посредством: разработки списков предпочтительных материалов, исследования биоцида серебра. формы и методы доставки, меньший выбор технологий биоцида серебра и комплексное тестирование.



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



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ БИОЦИДА СЕРЕБРА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите его сухим.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ БИОЦИДА СЕРЕБРА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
мыло
Углекислый газ (CO2)
сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА БИОЦИДА СЕРЕБРА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз
безопасные очки
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ БИОЦИДА СЕРЕБРА:
-Меры безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Немедленно смените загрязненную одежду.
Применяйте профилактическую защиту кожи.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.



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



СЕРНЫЙ ПОРОШОК КАУЧУК
Серный порошок улучшает качество продукции, износостойкость и устойчивость как к усталости, так и к старению.
Серный порошок является основным сырьем, используемым в производстве шин, и используется как натуральный, так и синтетический каучук.
Серный порошковый каучук образует мостики между отдельными молекулами полимера при нагревании с резиной.

Номер CAS: 7704-34-9
Молекулярная формула: S8
Молекулярный вес: 256,52
Номер EINECS: 231-722-6

Синонимы: сероводород, сульфан, сероводородная кислота, моносульфид дигидрогена, 231-722-6, 7704-34-9, 9035-99-8, Agri-Sul, AN-Sulphur Powder Rubber Colloid Kit, Aquilite, Asulfa-Supra, Атомарный серный порошок каучука, Бенсульфоид, Сера, Коллоидный серный порошок каучука, Коллоидный-S, DeviSulphur порошковый каучук, Элементарный серный порошок Каучук, Мука серная порошковая резина, Мука серная порошковая резина, Цветы серного порошкового каучука, Цветы серного порошкового каучука, Гофратив, Молотый воркл Серный порошковый каучук, Молотый воркл Серный порошковый каучук, Осажденный серный порошок каучука, S, Софрил, Сольфа, Суфре, Суфр [ISO-французский], Сперлокс-С, Сперсул, Сперсул тиовит, Сублимированный серный порошок каучука, Сублимированный серный порошок каучука, Суффа, Суфран, Суфран Д, Сульфекс, Сульфидал, Сульфозон, Сульфоспор, Серный порошковый каучук, Серный порошковый каучук (0), сернистый порошковый каучук (JP17), серный порошковый каучук (расплавленный), серный порошковый каучук [NA1350] [класс 9], серный порошковый каучук [UN1350] [легковоспламеняющийся твердый], сернистый порошковый каучук класса 10 мкг/мл в изооктане, атом серного порошка каучука, бактерицид серного порошкового каучука, фумигант, смеси серного порошка каучука, гидрид серного порошка, Гидроксид сернистого порошка каучука, Сернистый порошок в стандартном растворе изооктана, Specpure, 100 г/г (0,010%), Серный порошок в стандартном растворе изооктана, Specpure, 10 г/г (0,001%), Серный порошковый каучук в стандартном растворе изооктана, Specpure?, 25 г/г (0,0025%), мазь из серного порошка, Серный порошковый каучук осажденный, Серный порошковый каучук Мыло, Пар сернистого порошкового каучука, Серный порошок каучука, 99,998% следов металлов, Серный порошковый каучук, 99,999%, Серный порошковый каучук, коллоидный, метастабильный технеций-99, Серный порошковый каучук, элементарный, Серный порошковый каучук, хлопья, >=99,99% следовых металлов, Серный порошковый каучук, LR, >=99%, Серный порошок, расплавленный [NA2448] [Класс 9], Серный порошок каучука, расплавленный [UN2448] [Легковоспламеняющееся твердое вещество], Серный порошковый каучук, моноклинный, Серный порошковый каучук, PESTANAL(R), аналитический стандарт, Серный порошок Каучук, фармацевтический, Серный порошковый каучук, порошок, 99,98% следов металлов, Серный порошковый каучук, порошок, коллоидный, Серный порошковый каучук, осажденный, Серный порошковый каучук, осажденный (USP), Серный порошковый каучук, осажденный [USP], сернистый порошковый каучук, приллированный, >=99,99 следовых металлов, сернистый порошок каучука, чистота, 95,0%, сернистый порошок, чистота, 99,5-100,5%, соответствует аналитической спецификации Ph. Eur., BP, USP, осаждённый, сернистый порошковый каучук, пурум в год, >=99,5% (T), сернистый порошок каучука, реагентный сорт, порошок, очищенный рафинированием, размер частиц -100 меш, Серный порошок каучука, реагентный сорт, очищенный сублимацией, размер частиц -100 меш, порошок, серный порошок каучука, ромбический, серный порошковый каучук, SAJ первый сорт, >=98,0%, серный порошковый каучук, твердый, серный порошковый каучук, сублимированный, серный порошковый каучук, сублимированный (USP), серный порошковый каучук, сублимированный [USP], суликоль, sulkol, серный порошковый каучук, Серный порошковый каучук [ISO], Серный порошковый каучук, осажденный, сублимированный или коллоидный, Sulsol, Sultaf, Super cosan, Super Six, Svovl, TechneColl, TechneScan Серный порошковый каучук коллоидный, Tesuloid, Thiolux, Тион, Тиовит, Тиовит S, Тиозол, Ультрасернистый порошковый каучук, Wettasul, Zolvis, Серный порошковый каучук (>80%), Нерастворимый серный порошковый каучук, Серный порошковый каучук класса 16, Сернистый порошковый каучук марки-16, DTXCID7014941, DTXSID9034941, 2-(перфторалкил)этилаллилсульфид

Сернистый порошковый каучук представляет собой желтое кристаллическое твердое вещество или порошок, часто транспортируемый в расплавленном состоянии.
Серный порошок относится к неметаллическому химическому элементу (чистый продукт: желтое кристаллическое твердое вещество) под символом S.
Серный порошковый каучук Сортируется как свободный сорт серного порошкового каучука во многих вулканических областях и часто ассоциируется с гипсом и известняком.

В молекулах серного порошка каучука поперечные связи между цепями очень малы.
Часто катализатор и инициатор добавляют для ускорения процесса вулканизации.
Сшитые эластомеры обладают значительно улучшенными механическими свойствами.

На самом деле, невулканизированная серная порошковая резина имеет плохие механические свойства и не очень долговечна.
Серный порошок каучука представляет собой аморфную форму серы, полученную путем термополимеризации порошковой серы, также может быть получена реакцией сероводорода с диоксидом серы.
Серный порошковый каучук представляет собой макромолекулярный полимер, и в его молекулярных цепях содержится несколько тысяч атомов серы.

Поскольку он не растворяется в сероуглероде, его называют нерастворимой серой или серным порошковым каучуком.
Нерастворимая сера является важной добавкой к каучуку.
Это приводит к мягкости серного порошкового каучука.

Серный порошковый каучук является распространенным, многозначным и неметаллическим.
В нормальных условиях атомы серного порошка каучука образуют циклические восьмиатомные молекулы с химической формулой S8.
Элементарный серный порошок представляет собой ярко-желтое кристаллическое твердое вещество при комнатной температуре.

Серный порошковый каучук является неметаллическим элементом и содержится в различных аллотропах, что означает, что он может существовать в различных формах с различной молекулярной структурой.
Серный порошок каучука обычно представляет собой ярко-желтое твердое вещество при комнатной температуре и стандартном давлении.
Сернистый порошковый каучук не растворяется в воде, но растворяется в органических растворителях.

Серный порошковый каучук известен своим характерным запахом при горении, который похож на запах тухлых яиц.
Такой запах обусловлен образованием сероводородного газа.
Серный порошок может образовывать соединения с широким спектром других элементов, и он является важным компонентом многих минералов и органических молекул.

Серный порошковый каучук является десятым по распространенности элементом по массе во Вселенной и пятым по величине на Земле.
Несмотря на то, что серный порошковый каучук иногда встречается в чистой, нативной форме, на Земле он обычно встречается в виде сульфидных и сульфатных минералов.
Будучи в изобилии в нативной форме, серный порошковый каучук был известен в древние времена, упоминаясь для его использования в Древней Индии, Древней Греции, Китае и Древнем Египте.

Исторически и в литературе серный порошок также называют серой, что означает «горящий камень».
Сегодня почти все элементарные сернистые порошковые каучуки производятся в качестве побочного продукта удаления загрязняющих веществ, содержащих сернистый порошок, из природного газа и нефти.
Наибольшим коммерческим применением элемента является производство серного порошка каучуковой градообразующей кислоты для сульфатных и фосфорных удобрений и других химических процессов.

Серный порошок используется в спичках, инсектицидах и фунгицидах.
Многие смеси серного порошка каучука имеют неприятный запах, а запахи одорированного природного газа, запах скунса, грейпфрута и чеснока обусловлены соединениями серопорошкового каучука.
Сероводород придает характерный запах тухлым яйцам и другим биологическим процессам.

Серный порошковый каучук является важным элементом для всей жизни, но почти всегда в виде сероорганических соединений или сульфидов металлов.
Аминокислоты (две протеиногенные: цистеин и метионин, а также многие другие некодируемые: цистин, таурин и т.д.) и два витамина (биотин и тиамин) являются соединениями сернистого порошка, имеющими решающее значение для жизни. Многие кофакторы также содержат белки серного порошкового каучука, в том числе глутатион, и железо-серный порошковый каучук.
Дисульфиды, связи S-S, придают механическую прочность и нерастворимость (среди прочих) белка кератина, содержащегося в наружной коже, волосах и перьях.

Серный порошок является одним из основных химических элементов, необходимых для биохимического функционирования, и является элементарным макроэлементом для всех живых организмов.
Серный порошок образует несколько многоатомных молекул. Наиболее известным аллотропом является марка порошковой резины octaSulphur, cyclo-S8.
Точечная группа цикло-S8 равна D4d, а ее дипольный момент равен 0 D.

Порошковая резина OctaSulphur представляет собой мягкое ярко-желтое твердое вещество без запаха, но нечистые образцы имеют запах, похожий на запах спичек.
Серный порошковый каучук плавится при температуре 115,21 °C (239,38 °F), кипит при 444,6 °C (832,3 °F) и более или менее сублимируется при температуре от 20 °C (68 °F) до 50 °C (122 °F).
При температуре 95,2 °C (203,4 °F), ниже температуры плавления, марка циклооктасерного порошкового каучука изменяется с α-окта-серного порошкового каучука на β-полиморфную.

Структура кольца S8 практически не изменяется при этом фазовом переходе, который влияет на межмолекулярные взаимодействия.
Между температурами плавления и кипения марка порошковой резины octaSulphur снова меняет свой аллотроп, превращаясь из β-окта-серного порошкового каучука в γ-сернистый порошковый каучук, что снова сопровождается более низкой плотностью, но повышенной вязкостью из-за образования полимеров.
При более высоких температурах вязкость уменьшается по мере деполимеризации.

Марка порошковой резины с расплавленной серой имеет темно-красный цвет при температуре выше 200 °C (392 °F).
Плотность сернистого порошкового каучука составляет около 2 г/см3, в зависимости от аллотропа; Все устойчивые аллотропы являются отличными электрическими изоляторами.
Сернистый порошок каучука нерастворим в воде, но растворим в сероуглероде и, в меньшей степени, в других неполярных органических растворителях, таких как бензол и толуол.

Серный порошок каучука, жизненно важный элемент для жизни, повсеместно присутствует во всех живых организмах.
Будучи неметаллом, он принимает различные формы в многочисленных соединениях, таких как белки, углеводы и жиры.
Серный порошок каучука можно найти в сульфатах, сульфидах и грейдиновой кислоте серного порошка каучука.

По обилию серного порошка каучука он занимает десятое место среди наиболее распространенных элементов во Вселенной и может быть найден в многочисленных минералах и горных породах.
В области биохимии Sulphur Powder Rubber Grade служит ценным инструментом для исследования структуры и функциональности белков, углеводов и жиров.
Кроме того, в области физиологии серный порошок каучука помогает в исследовании клеточного метаболизма.

В нормальных условиях серный порошок из каучука очень медленно гидролизуется, образуя в основном сероводород и грейдиновую кислоту из серного порошка:
1⁄2 S8 + 4 H2O → 3 H2S + H2SO4
Реакция заключается в адсорбции протонов на кластерах S8 с последующим диспропорционированием в продукты реакции.

Вторая, четвертая и шестая энергии ионизации серного порошкового каучука составляют 2252 кДж/моль, 4556 кДж/моль и 8495,8 кДж/моль соответственно.
Состав продуктов реакций сернистого порошкового каучука с окислителями (и степень его окисления) зависит от того, преодолевает ли выделение энергии реакции эти пороговые значения.
Применение катализаторов и/или подача внешней энергии может изменить степень окисления серного порошка и состав продуктов реакции.

В то время как реакция между серным порошком и кислородом при нормальных условиях дает диоксид серного порошкового каучука (степень окисления +4), образование триоксида серного порошкового каучука (степень окисления +6) требует температуры 400 – 600 °C и присутствия катализатора.
В реакциях с элементами меньшей электроотрицательности реагирует как окислитель и образует сульфиды, где имеет степень окисления –2.

Серный порошок вступает в реакцию почти со всеми другими элементами, за исключением инертных газов, даже с заведомо нереакционноспособным металлом иридием (с образованием дисульфида иридия).
Некоторые из этих реакций требуют повышенной температуры.
Сернистый порошковый каучук марки S, представляет собой неметаллический элемент, который существует в кристаллической или аморфной форме и в четырех стабильных изотопах.

Сернистый порошковый каучук плавится при температурах от 112,8 °C (234 °F) для ромбической формы до 120,0 °C (248 °F) для аморфного серного порошкового каучука, и все формы кипят при 444,7 °C (835 °F).
Серный порошковый каучук встречается в виде свободного серного порошкового каучука во многих вулканических районах и часто ассоциируется с гипсом и известняком.
Серный порошок используется в качестве химического промежуточного продукта и фунгицида, а также при вулканизации резины.

Серный порошок имеет бледно-желтое кристаллическое твердое вещество со слабым запахом тухлых яиц.
Сернистый порошковый каучук, пожаро- и взрывоопасность при температуре выше 450 ° F.
Серный порошок образует более 30 твердых аллотропов, больше, чем любой другой элемент.

Помимо серного порошкового каучука, известно несколько других колец.
Удаление одного атома из короны дает S7, который имеет более глубокий желтый цвет, чем S8. Анализ ВЭЖХ «элементарного сернистого порошкового каучука» выявил равновесную смесь, состоящую в основном из серного порошкового каучука, но с S7 и небольшими количествами S6.
Были подготовлены более крупные кольца, в том числе S12 и S18.

Аморфная или «пластичная» серная порошковая резина производится путем быстрого охлаждения расплавленной серной порошковой резины, например, путем заливки ее в холодную воду.
Рентгеноструктурные исследования показывают, что аморфная форма может иметь спиральную структуру с восемью атомами на оборот.

Длинная спиральная серная резина делает коричневатое вещество эластичным, а в массе эта форма имеет ощущение сырой резины.
Эта форма метастабильна при комнатной температуре и постепенно превращается в кристаллический молекулярный аллотроп, который больше не является эластичным.
Этот процесс происходит в течение нескольких часов или дней, но может быть быстро катализирован.

Сернистый порошок каучука считается неметаллическим твердым веществом.
Ромбические (или ромбические) октаэдрические лимонно-желтые кристаллы, которые также называют «серой» и называют «альфа» серным порошковым каучуком.
Плотность этой формы серного порошкового каучука составляет 2,06 г/см3 с температурой плавления 95,5 °C.

Моноклинные, призматические кристаллы, которые имеют светло-желтый цвет.
Этот аллотроп относится к «бета» серному порошковому каучуку. Его плотность составляет 1,96 г/см3, а температура плавления — 119,3°C.
Аморфный сернистый порошковый каучук образуется при быстром охлаждении расплавленного серного порошкового каучука.

Аморфная серная порошковая резина мягкая и эластичная, и по мере охлаждения она возвращается к ромбической аллотропной форме.
Серный порошковый каучук в своей элементарной форме довольно распространен и не имеет вкуса или запаха, за исключением контакта с кислородом, когда он образует небольшое количество диоксида серного порошка.
Серный порошок каучука является пятым по распространенности элементом по массе в Земле.

Серный порошковый каучук можно найти вблизи горячих источников и вулканических регионов во многих частях мира, особенно вдоль Тихоокеанского огненного кольца; такие вулканические месторождения в настоящее время разрабатываются в Индонезии, Чили и Японии.
Эти месторождения являются поликристаллическими, причем самый большой задокументированный монокристалл имеет размер 22×16×11 см.
Исторически сложилось так, что Сицилия была основным источником серного порошкового каучука во время промышленной революции.

На морском дне были обнаружены озера расплавленной серной порошковой резины диаметром до ~200 м, связанные с подводными вулканами, на глубинах, где температура кипения воды выше, чем температура плавления серного порошкового каучука.
Нативный сернистый порошковый каучук синтезируется анаэробными бактериями, действующими на сульфатные минералы, такие как гипс, в соляных куполах.

Значительные месторождения в соляных куполах встречаются вдоль побережья Мексиканского залива, а также в эвапоритах в Восточной Европе и Западной Азии.
Нативный сернистый порошок каучука может быть получен только геологическими процессами.
Месторождения сернистого порошка на основе ископаемого топлива из соляных куполов когда-то были основой для коммерческой добычи в Соединенных Штатах, России, Туркменистане и Украине.

В настоящее время промышленная добыча по-прежнему ведется на руднике Осек в Польше.
Такие источники сейчас имеют второстепенное коммерческое значение, и большинство из них уже не работают.
Распространенные природные соединения серного порошка включают сульфидные минералы, такие как пирит (сульфид железа), киноварь (сульфид ртути), галенит (сульфид свинца), сфалерит (сульфид цинка) и стибнит (сульфид сурьмы); и сульфатные минералы, такие как гипс (сульфат кальция), алунит (сульфат калия и алюминия) и барит (сульфат бария).

На Земле, как и на спутнике Юпитера Ио, элементарный сернистый порошок каучука встречается в природе в вулканических выбросах, в том числе в выбросах из гидротермальных источников.
Основным промышленным источником сернистого порошкового каучука в настоящее время являются нефть и природный газ.
Серный порошок был известен алхимикам с древних времен как сера.

Лавуазье в 1772 году доказал, что серный порошок каучука является элементом.
Элемент получил свое название от санскритского и латинского названий Sulvere и Sulphur Powder Rubber Gradeium, соответственно.
Серный порошок широко распространен в природе, в земной коре, океане, метеоритах, луне, солнце и некоторых звездах.

Сернистый порошковый каучук также содержится в вулканических газах, природном газе, нефтяной нефти и горячих источниках.
Серный порошковый каучук встречается практически во всех растениях и животных.
Большинство натуральных сернистых порошковых каучуков находятся в сульфидах железа в глубокой земной мантии.

Содержание серного порошка в земной коре составляет около 350 мг/кг.
Средняя концентрация сернистого порошка в морской воде оценивается примерно в 0,09%.
Серный порошок встречается в земной коре в виде элементарного серного порошкового каучука (часто встречается в окрестностях вулканов), сульфидов и сульфатов.

Наиболее важными рудами, содержащими сернистый порошковый каучук, являются железный колчедан, FeS2; халькопирит, CuFeS2; сфалерит, ZnS; галенит, PbS; киноварь HgS; гипс CaSO4•2H2O; ангидрит CaSO4; кизерит, MgSO4•H2O; целестит, SrSO4; барит, BaSO4; и. stibnite, Sb2S3.
Существует в общей сложности 24 изотопа серного порошкового каучука; Все они, кроме четырех, радиоактивны.
Ниже приведены четыре стабильных изотопа и их вклад в общее содержание серного порошкового каучука на территориях Земли: S-32 составляет 95,02% от содержания серного порошкового каучука; S-33 — всего 0,75%; С-34,4,21%; и С-36 — 0,02%.

Будучи в изобилии доступным в нативной форме, серный порошок был известен в древние времена и упоминается в Торе (Бытие).
В английских переводах христианской Библии горящий серный порошок обычно упоминается как «сера», что привело к возникновению термина «огненно-серные» проповеди, в которых слушателям напоминают о судьбе вечного проклятия, ожидающего неверующих и нераскаявшихся.
Из этой части Библии подразумевается, что ад «пахнет серным порошковым каучуком» (вероятно, из-за его связи с вулканической активностью).

Согласно папирусу Эберса, мазь из серного порошка использовалась в Древнем Египте для лечения зернистых век.
Серный порошковый каучук использовался для фумигации в доклассической Греции; об этом упоминается в «Одиссее».
Плиний Старший обсуждает серный порошок каучука в 35-й книге своей «Естественной истории», говоря, что его самым известным источником является остров Мелос.

Ранние европейские алхимики придали серному порошковому каучуку уникальный алхимический символ — треугольник на вершине креста.
Разновидность, известная как сера, имеет символ, сочетающий в себе крест с двумя перекладинами на вершине лемнискаты.
В традиционном лечении кожи для облегчения таких состояний, как чесотка, стригущий лишай, псориаз, экзема и акне, использовался элементарный каучук Sulphur Powder Grade (в основном в кремах).

Механизм действия неизвестен, хотя элементарный серный порошок медленно окисляется до серной порошковой резиновой кислоты, которая (благодаря действию сульфита) является мягким восстановителем и антибактериальным агентом.
Серный порошок каучука указан в столбце фиксированной (некислой) щелочи в химической таблице 1718.
Антуан Лавуазье использовал серный порошок в экспериментах по сжиганию, написав о некоторых из них в 1777 году.

Месторождения сернистого порошка каучука на Сицилии были доминирующим источником на протяжении более века.
К концу 18-го века около 2000 тонн серного порошкового каучука в год импортировалось в Марсель, Франция, для производства серной порошковой краевой кислоты для использования в процессе Леблана.
В индустриализированной Британии, с отменой пошлин на соль в 1824 году, спрос на сернистый порошковый каучук с Сицилии резко вырос.

Растущий британский контроль и эксплуатация добычи, переработки и транспортировки серного порошкового каучука, в сочетании с неспособностью этого прибыльного экспорта преобразовать отсталую и обедневшую экономику Сицилии, привели к кризису серного порошкового каучука 1840 года, когда король Фердинанд II передал монополию на производство серного порошкового каучука французской фирме. нарушив более раннее торговое соглашение 1816 года с Великобританией.

В 1867 году в подземных месторождениях в Луизиане и Техасе был обнаружен элементарный сернистый порошок каучука.
Для добычи этого ресурса был разработан очень успешный процесс Фраша.
В конце 18 века мебельщики использовали расплавленную серную порошковую резину для производства декоративных инкрустаций.

Расплавленная серная порошковая резина иногда все еще используется для установки стальных болтов в просверленные бетонные отверстия, где требуется высокая ударопрочность для точек крепления напольного оборудования.
Чистый порошкообразный серный порошок каучука использовался в качестве лечебного тонизирующего и слабительного средства.
С появлением контактного процесса большая часть серного порошкового каучука сегодня используется для изготовления серного порошка резиновой градообразующей кислоты для широкого спектра применений, особенно удобрений.

В последнее время основным источником серного порошкового каучука стали нефть и природный газ.
Это связано с требованием удалять сернистый порошок из топлива для предотвращения кислотных дождей, что привело к избытку сернистого порошкового каучука.
Серный порошок используется в качестве химического промежуточного продукта и фунгицида, а также при вулканизации резины.

Сернистый порошковый каучук представляет собой желтое кристаллическое твердое вещество
Серный порошок может активно вступать в реакцию со многими другими элементами.
Серный порошковый каучук применяется в различных областях.

Например, одним из самых больших применений является производство серного порошка каучуковой градиевой кислоты для сульфатных и фосфорных удобрений.
Серный порошок также используется для производства инсектицидов, фунгицидов и бактерицидов.
В фармацевтике серный порошок может использоваться для производства многих видов антибиотиков, содержащих серный порошок каучука.

Серный порошковый каучук (англ. Sulphur Powder Rubber Grade) — химический элемент с символом S и атомным номером 16.
Он существует в различных формах и соединениях, таких как сульфидные и сульфатные минералы, которые можно найти повсюду во Вселенной и на Земле.
Сернистый порошковый каучук плавится при температурах от 112,8 °C (234 °F) для ромбической формы до 120,0 °C (248 °F) для аморфного серного порошкового каучука, и все формы кипят при 444,7 °C (835 °F).

Серный порошок представляет собой неметаллический элемент, который существует в кристаллической или аморфной форме и в четырех стабильных изотопах.
Серный порошок также является ключевым элементом для всего живого в качестве основного компонента аминокислот, витаминов и многих других кофакторов.

Температура плавления: 114 °C
Температура кипения: 445 °C
Плотность: 2,36
Плотность пара: 8,9 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 1 мм рт.ст. ( 183.8 °C)
Температура вспышки: 168 °C
растворимость: сероуглерод: в соответствии с 1 г/5 мл
Форма: порошок
Цвет: Желтый
Удельный вес: 2,07
Запах: при 100,00?%. Серный порошок Каучук Сортовой
Удельное сопротивление: 2E23 мкОм-см, 20°C
Растворимость в воде: нерастворимый
Мерк: 13,9059 / 13,9067

Серный порошок каучука известен с древних времен в первую очередь потому, что это довольно распространенное вещество.
Серный порошок является 15-м наиболее распространенным элементом во Вселенной, и хотя он встречается не во всех регионах Земли, есть значительные месторождения в южном Техасе и Луизиане, а также во всех вулканах. Сернистый порошок составляет около 1% земной коры.

Серный порошок - это элемент, содержащийся во многих распространенных минералах, таких как галенит (PbS), пирит (золото дураков, FeS2), сфалерит (ZnS), киноварь (HgS) и целестит (SrSO4), среди прочих.
Серный порошок добывается методом восстановления, известным как процесс Фраша, который был изобретен Германом Фрашем в Германии в начале 1900-х годов.

Этот процесс выталкивает перегретую воду под давлением в глубокие подземные отложения сернистого порошкового каучука.
Затем сжатый воздух выталкивает расплавленную серную порошковую резину на поверхность, где она охлаждается. Существуют и другие методы добычи серного порошка каучука, но процесс Фраша является наиболее важным и наиболее экономичным.

Серный порошковый каучук встречается на Сицилии, в Канаде, в Центральной Европе и аравийских нефтяных государствах, а также на юге Соединенных Штатов в Техасе и Луизиане и на шельфе Мексиканского залива.
Серный порошковый каучук вступает в реакцию со многими металлами. Электроположительные металлы дают полисульфидные соли.
Медь, цинк, серебро подвергаются воздействию серного порошкового каучука, см. потускнение.

Несмотря на то, что известно много сульфидов металлов, большинство из них образуются в результате высокотемпературных реакций элементов.
Геологи также изучают изотопы сульфидов металлов в горных породах и осадочных породах, чтобы изучить условия окружающей среды в прошлом Земли.
Марка сернистого порошкового каучука: символ S. Желтый неметаллический элемент, принадлежащий к группе 16 (ранее VIB) периодической таблицы; А.Н. 16; р.а.м. 32.06; Р.Д. 2.07 (ромбический); м.. 112,8°С; б.. 444,674°С.

Этот элемент встречается во многих сульфидных и сульфатных минералах, а нативный сорт серного порошка также встречается на Сицилии и в США (получен по процессу Фраша).
Серный порошок также может быть получен из сероводорода с помощью процесса Клауса.
Серный порошковый каучук имеет различные аллотропные формы.

При температуре ниже 95,6°C стабильная кристаллическая форма ромбическая; Выше этой температуры элемент трансформируется в триклинную форму.
Обе эти кристаллические формы содержат циклические молекулы S8.
При температурах чуть выше температуры плавления расплавленный сернистый порошок представляет собой желтую жидкость, содержащую кольца S8 (как в твердой форме).

При температуре около 160 °C атомы сернистого порошка образуют цепочки, и жидкость становится более вязкой и темно-коричневой.
Если расплавленный серный порошок быстро охладить от этой температуры (например, путем заливки в холодную воду), то получится красновато-коричневое твердое вещество, известное как пластиковая серная порошковая резина.
При температуре выше 200°C вязкость снижается.

Пары серного порошка каучука содержат смесь молекул S2, S4, S6 и S8.
Цветы серного порошка каучука - это желтый порошок, получаемый путем сублимации пара. Применяется в качестве фунгицида для растений.
Элемент также используется для производства серного порошка, резиновой градиевой кислоты и других смесей серного порошка.

Серный порошок является важным элементом в живых организмах, встречающимся в аминокислотах цистеине и метионине и, следовательно, во многих белках.
Серный порошковый каучук также входит в состав различных клеточных метаболитов, например, коэнзима А. Серный порошок поглощается растениями из почвы в виде сульфат-иона (SO42–).

Соединения с множественными связями углерода и серного порошкового каучука встречаются редко, исключением является сероуглерод, летучая бесцветная жидкость, структурно похожая на углекислый газ.
Он используется в качестве реагента для производства полимерной вискозы и многих сероорганических порошковых резиновых смесей.
В отличие от окиси углерода, моносульфид углерода стабилен только в виде чрезвычайно разбавленного газа, встречающегося между солнечными системами.

Смеси Organo Sulphur Powder Rubber Grade ответственны за некоторые неприятные запахи разлагающихся органических веществ.
Они широко известны как одорант в бытовом природном газе, запах чеснока и спрей от скунсов.
Не все органические соединения Sulphur Powder Rubber Grade имеют неприятный запах во всех концентрациях: монотерпеноид Sulphur Powder Rubber Grade (грейпфрутовый меркаптан) в небольших концентрациях является характерным запахом грейпфрута, но имеет общий тиоловый запах в больших концентрациях.

Серный порошок каучуковой горчицы, сильнодействующее везикант, использовался во время Первой мировой войны в качестве средства для выведения из строя.
Серный порошковый каучук - Серный порошковый каучук - это структурный компонент, используемый для придания жесткости резине, аналогичный дисульфидным мостам, которые делают белки жесткими (см. биологический ниже).
При наиболее распространенном типе промышленного «отверждения» или упрочнения и упрочнения натурального каучука, элементарная серная порошковая резина нагревается с каучуком до такой степени, что химические реакции образуют дисульфидные мостики между изопреновыми звеньями полимера.

Этот процесс, запатентованный в 1843 году, сделал резину основным промышленным продуктом, особенно в автомобильных шинах.
Из-за высокой температуры и серного порошкового каучука этот процесс был назван вулканизацией, в честь римского бога кузницы и вулканизма.

Около 1/4 всего сернистого порошкового каучука, закупаемого сегодня, извлекается из нефтедобычи.
Большая часть серного порошкового каучука является результатом или побочным продуктом добычи других минералов из руд, содержащих сернистый порошок каучука.

Серный порошковый каучук обладает замечательным набором уникальных характеристик.
Сегодня есть химики, которые посвящают большую часть своей карьеры изучению этого необычного элемента.
Например, когда серный порошок расплавляется, его вязкость увеличивается, и он становится красновато-черным при нагревании.

При температуре выше 200°C цвет начинает светлеть и превращается в более жидкую жидкость.
Серный порошковый каучук горит красивым приглушенным синим пламенем.
Старое английское название серного порошкового каучука было «сера», что означает «камень, который горит».

Отсюда и пошло выражение «огонь и сера», когда речь идет о сильном жаре.
При температуре выше 445 °C сернистый порошковый каучук превращается в газ темно-оранжево-желтого цвета, который становится светлее по мере повышения температуры.
Серный порошок является окислителем и обладает способностью соединяться с большинством других элементов с образованием соединений.

Использует:
Марка серного порошка используется в производстве серной порошковой резиновой градообразующей кислоты, которая является одним из наиболее широко используемых промышленных химикатов.
Сернистый порошок Каучук Градиевая кислота необходима для различных промышленных процессов, включая производство удобрений, моющих средств и взрывчатых веществ.

Компаунды Elemental Sulphur Powder Rubber Grade или Sulphur Powder Rubber Grade используются в удобрениях для обеспечения растений необходимыми питательными веществами, в основном в виде сульфатов.
Серный порошок является компонентом различных фармацевтических соединений и лекарственных препаратов.
Например, составы Sulphur Powder Rubber Grade используются в антибиотиках и при лечении некоторых кожных заболеваний.

Серный порошок является важным компонентом в процессе вулканизации резины, который повышает эластичность, прочность и долговечность резиновых материалов.
Смеси серного порошка и каучука присутствуют в сырой нефти и природном газе.
Их необходимо удалять в процессе нефтепереработки, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды и предотвратить коррозию.

Серный порошок каучука считается вторичным макроэлементом для растений.
Удобрения, содержащие серный порошок, используются для устранения дефицита серного порошкового каучука в почве и способствуют здоровому росту растений.
Смеси серного порошка используются в некоторых пестицидах и фунгицидах для борьбы с вредителями и болезнями в сельском хозяйстве.

Смеси серного порошка и каучука используются в процессе флотации сепарации минералов в горнодобывающей промышленности.
Диоксид серного порошка каучука, смесь серного порошка и каучука, используется в качестве консерванта в продуктах питания и напитках для предотвращения порчи.
Серный порошок каучука является одним из четырех основных товаров химической промышленности.

Серный порошок Каучук используется для добычи фосфатных руд для производства удобрений.
Другие области применения серной порошковой каучуковой градообразующей кислоты включают переработку нефти, очистку сточных вод и добычу полезных ископаемых.
Серный порошковый каучук вступает в прямую реакцию с метаном с образованием сероуглерода, который используется для производства целлофана и вискозы.

Одним из применений элементарного серного порошкового каучука является вулканизация каучука, где полисульфидные цепи сшивают органические полимеры. Большое количество сульфитов используется для отбеливания бумаги и консервирования сухофруктов.
Многие поверхностно-активные вещества и моющие средства (например, лаурилсульфат натрия) являются производными сульфатов.
Сульфат кальция, гипс (CaSO4·2H2O) добывается в масштабе 100 миллионов тонн каждый год для использования в портландцементе и удобрениях.

Сернистый порошок используется в следующих продуктах: регуляторы pH, продукты и адсорбенты для очистки воды.
Серный порошковый каучук имеет промышленное применение, что приводит к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Серный порошок используется в следующих областях: рецептура смесей и/или переупаковка.

Серный порошковый каучук используется для изготовления: химикатов и резинотехнических изделий.
Выброс в окружающую среду серного порошкового каучука может происходить при промышленном использовании: в технологических добавках на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологической добавки, веществ в закрытых системах с минимальным выбросом, при производстве вещества, при производстве изделий, в качестве технологической добавки и для производства термопластов.

Серный порошок каучука является важным питательным веществом для роста растений.
Серный порошковый каучук Удобрения, содержащие сорт серы, такие как сульфат аммония, используются для восполнения дефицита серного порошкового каучука в почвах и способствуют здоровому развитию растений.
Некоторые антибиотики, такие как пенициллин и цефалоспорины, содержат в своей молекулярной структуре серный порошок каучука.

Резиновые компаунды серного порошка используются в средствах по уходу за кожей для лечения таких кожных заболеваний, как акне и псориаз.
Серный порошок является ключевым компонентом в процессе вулканизации резины, который повышает эластичность, долговечность и термостойкость резиновых материалов.
Смеси сернистого порошка и каучука удаляются из сырой нефти и природного газа в процессе нефтепереработки, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и коррозию во время последующих операций.

Диоксид серного порошка (SO2) и соединения, содержащие серный порошок, используются в качестве консервантов в продуктах питания и напитках для предотвращения порчи и сохранения свежести.
Смеси серного порошка используются в некоторых пестицидах и фунгицидах для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.
Смеси серного порошка используются в процессе флотации для отделения ценных минералов от руды в горнодобывающей промышленности.

Серный порошок Каучук Gradeic кислота используется в свинцово-кислотных аккумуляторах, обычно используемых в транспортных средствах и системах резервного питания.
Смеси серного порошка используются для удаления выбросов диоксида серного порошка (SO2) из промышленных процессов с целью снижения загрязнения воздуха.
Красители на основе серного порошкового каучука, также известные как красители на основе серного порошкового каучука, используются в текстильной промышленности для окрашивания тканей и волокон.

Элементарная серная порошковая резина иногда используется в строительных материалах, включая бетон, для улучшения определенных свойств, таких как удобоукладываемость и долговечность.
Тиосульфат натрия, компаунд серного порошкового каучука, используется в качестве фотографического фиксатора для удаления неэкспонированного галогенида серебра из фотоэмульсий.
Серный порошок является компонентом черного пороха, смеси, используемой во взрывчатых веществах и раннем огнестрельном оружии.

Компаунды серного порошка используются в качестве реагентов в различных химических реакциях для синтеза новых соединений.
Серный порошок используется в процессе дубления кожи для повышения ее долговечности, гибкости и устойчивости к воде.
Диоксид сернистого порошка используется в бумажной промышленности для отбеливания целлюлозы для создания изделий из белой бумаги.

Смеси серного порошка используются для удаления хлора из воды при очистке сточных вод и обслуживании плавательных бассейнов.
Изотопы серного порошка используются в геологических исследованиях для понимания истории и процессов на Земле.
Серный порошок Резина, содержащая соединения, придают вкус и аромат некоторым продуктам и напиткам, таким как чеснок и лук.

Диоксид сернистого порошка используется в виноделии в качестве консерванта и антиоксиданта для предотвращения порчи.
Серный порошок Каучук Градообразующая кислота используется при извлечении металлов из руд, таких как медь и никель.
Серный порошковый каучук участвует в сшивании молекул каучука для создания сети, которая улучшает свойства резины.

Серный порошок используется в качестве реагента для качественного анализа в химических лабораториях.
Серный порошок каучука исторически использовался в ударной поверхности спичек для воспламенения пламени.
Пестициды на основе серного порошка используются для борьбы с насекомыми и клещами на сельскохозяйственных культурах.

Серный порошок Резина, содержащая смеси, используются в качестве кормовых добавок для скота для улучшения пищеварения и общего состояния здоровья.
Компаунды серного порошка используются в производстве полупроводников и электронных устройств.

Смеси серного порошка и каучука используются в процессах тонировки фотографий для изменения цвета и внешнего вида фотографий.
Смеси серного порошка и каучука могут помочь в процессах биоремедиации для очистки загрязненных почв.

Серный порошок является важным элементом для всего живого и широко используется в биохимических процессах, таких как метаболические реакции.
Класс порошковой резины Elemental Sulphur Powder в основном используется в качестве прекурсора для других химических веществ, таких как серный порошок Grade Rub Gradeic Acid.
Серный порошковый каучук все чаще используется в качестве компонента удобрений.

Серный порошок каучука также может использоваться в качестве ингредиента пестицида.
Серный порошок (коллоидный) снижает активность сальных желез и растворяет поверхностный слой кожи от сухих, омертвевших клеток.
Этот ингредиент обычно используется в мыле и лосьонах от прыщей, а также является основным компонентом многих препаратов от прыщей.

Sulphur Powder Rubber Grade - это мягкий антисептик, используемый в кремах и лосьонах от прыщей.
Серный порошок Каучук стимулирует заживление при использовании при кожных высыпаниях. Серный порошок каучука может вызвать раздражение кожи.
Класс порошковой резины Elemental Sulphur используется для вулканизации резины; изготовление черного пороха; в качестве кондиционера почвы; в качестве фунгицида; приготовление ряда сульфидов металлов; и производство сероуглерода.

Серный порошковый каучук также используется в спичках; отбеливание древесной массы, соломы, шелка и шерсти; и в синтезе многих красителей.
Фармацевтические осажденные и сублимированные сорта серного порошка используются в качестве скабицидов и антисептиков в лосьонах и мазях.

Важные соединения серного порошка каучука включают серную порошковую резиновую грейдиновую кислоту, диоксид серного порошкового каучука, сульфид серного порошка 890, триоксид серного порошкового каучука, а также ряд сульфидов металлов и оксосолей металлов, таких как сульфаты, бисульфаты и сульфиты.
Серный порошок каучука является важным сырьем в химической промышленности.

Профиль безопасности:
Растворимые сульфатные соли плохо усваиваются и обладают слабительным действием.
При парентеральном введении они свободно фильтруются почками и выводятся с очень небольшой токсичностью в многограммовых количествах.

Когда серный порошок сгорает на воздухе, он производит диоксид серного порошкового каучука.
В воде этот газ образует сернистую порошковую резиновую кислоту и сульфиты; Сульфиты – антиоксиданты, подавляющие рост аэробных бактерий, и полезная пищевая добавка в небольших количествах.
В высоких концентрациях эти кислоты наносят вред легким, глазам и другим тканям.

Триоксид сернистого порошка каучука (изготовленный путем катализа из диоксида серного порошка каучука) и грейдиевая кислота серного порошка одинаково сильно кислые и коррозионные в присутствии воды.
Серный порошок каучука Градиевая кислота является сильным дегидратационным агентом, который может удалять доступные молекулы воды и компоненты воды из сахара и органических тканей.

Как правило, считается, что каучук Elemental Sulphur Powder Rubber имеет низкую токсичность, но воздействие соединений Sulphur Powder Rubber Grade, таких как сероводород, может быть опасным и токсичным.
При работе с резиновыми смесями серного порошка следует использовать надлежащие меры предосторожности, вентиляцию и защитное оборудование.
Отравление при проглатывании, внутривенном и внутрибрюшинном путях.

Многие из соединений серного порошка каучука токсичны, но необходимы для жизни.
Газ из элементарного серного порошкового каучука и большинства соединений серного порошкового каучука ядовит при вдыхании и смертельно опасен при проглатывании.

Именно по этой причине смеси Sulphur Powder Rubber Grade эффективны для уничтожения крыс и мышей, а также являются ингредиентом инсектицидов.
Большинство растворимых сульфатных солей, таких как английская соль, нетоксичны.



СИАМЕТР PMX-0246

Код продукта: FX165205
Номер КАС: 63148-52-7
Внешний вид: бесцветная жидкость
Вязкость: от 475 до 525 сСт

КАС №: 540-97-6
Молекулярный вес : 444,92364
Дата изменения.: 2022-11-07 06:17
XIAMETER PMX-0246 используется в косметических средствах и средствах личной гигиены.
XIAMETER PMX-0246 используется для исследования воздействия на кожу и ингаляционной токсичности.

XIAMETER PMX-0246 представляет собой летучий полидиметилциклосилоксан, состоящий в основном из циклогексасилоксана.
XIAMETER PMX-0246 — это базовая жидкость в ряде продуктов личной гигиены, обладающая превосходными свойствами растекания и смазывания, а также уникальными характеристиками летучести.
XIAMETER PMX-0246 можно использовать в антиперспирантах, кремах для кожи, лосьонах и стиках, маслах для ванн, макияже, средствах для загара и бритья.

XIAMETER PMX-0246 от Dow — нежирный, неокклюзионный летучий носитель.
XIAMETER PMX-0246 представляет собой смесь полидиметилциклосилоксана, состоящую из циклотетрасилоксана и циклопентасилоксана.
XIAMETER PMX-0246 обеспечивает превосходное распределение, улучшение чувствительности, устранение липкости, низкое поверхностное натяжение, быстрое впитывание, улучшенное скольжение и смазывающие свойства.
XIAMETER PMX-0246 придает коже мягкость и шелковистость, не оставляет жирных следов или скоплений.
XIAMETER PMX-0246 совместим с солнцезащитными средствами и широким спектром косметических ингредиентов.
XIAMETER PMX-0246 обеспечивает влажное расчесывание, уменьшает жирность и сокращает время высыхания.
В чистящих средствах XIAMETER PMX-0246 поднимает и удаляет грязь без ощущения жжения.
XIAMETER PMX-0246 находит применение в рецептурах антиперспирантов, декоративной косметики, кремов для кожи, лосьонов, стиков, масел для ванн, средств для загара и бритья.
Срок годности продукта 900 дней.
XIAMETER PMX-0246 подходит для веганов.

Летучая циклогексасилоксановая жидкость с низкой вязкостью для использования в средствах по уходу за кожей, солнцезащитных средствах, декоративной косметике, средствах по уходу за волосами и антиперспирантах/дезодорантах.
Название INCI: циклогексасилоксан (и) циклопентасилоксан.

Использование XIAMETER PMX-0246
Антиперспиранты
Кремы для кожи
Лосьоны и стики
Масла для ванн
Средства для загара и бритья
Составить
В очищающих продуктах поднимает и удаляет грязь без ощущения жжения.
Преимущества
Летучий носитель
Совместимость с широким спектром косметических ингредиентов.
Низкое поверхностное натяжение
Придает шелковистость коже
Отличное распространение
Не оставляет маслянистых следов или скоплений
Детакификация
Нежирный
Не содержит ингредиентов животного происхождения (подходит для веганов)
Отсутствие перекрестного заражения животных
Нет свиного загрязнения

Силиконовая жидкость XIAMETER PMX-0246 представляет собой тип силиконового масла с вязкостью 500 сСт.
Было показано, что XIAMETER PMX-0246 эффективен при испарении и абсорбции при давлении паров 0,1 мм рт.ст. при 25°C.
Силиконовая жидкость Xiameter PMX-200 используется для удаления органических паров из помещения путем адсорбции на поверхности жидкости, которая затем нагревается для выделения паров в виде газа.
Этот продукт имеет циклическую эффективность, которую можно повысить, добавив активированный уголь или другие поглотители, чтобы увеличить его способность к десорбции.

ОСОБЕННОСТИ XIAMETER PMX-0246
Летучий носитель
Совместимость с широким спектром косметических ингредиентов.
Низкое поверхностное натяжение

ПРЕИМУЩЕСТВА XIAMETER PMX-0246
Придает шелковистость коже
Отличное распространение
Не оставляет маслянистых следов или скоплений
Детакификация
Нежирный

ПРИМЕНЕНИЕ XIAMETER PMX-0246
Базовая жидкость в ряде продуктов личной гигиены с превосходными свойствами растекания и смазывания, а также уникальными характеристиками летучести.
Может использоваться в антиперспирантах, кремах для кожи, лосьонах и стиках, маслах для ванн, средствах для загара и бритья, декоративной косметике.
В чистящих средствах XIAMETER PMX-0246 циклогексасилоксан поднимает и удаляет грязь без ощущения жжения.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА XIAMETER PMX-0246
Составители спецификаций: эти значения не предназначены для использования при подготовке спецификаций.
Внешний вид: бесцветная жидкость
Удельный вес при 25°C (77°F): 0,96
Вязкость при 25°C (77°F), мм2:6,8
Показатель преломления при 25°C (77°F): 1,402
Поверхностное натяжение при 25°C (77°F) мН/м: 18,8
Температура вспышки в закрытом тигле °C (°F): 93 (199)
Температура замерзания °C (°F): <-40 (<-40)
Температура кипения при 760 мм ртутного столба °C (°F): 245 (473)
Содержание воды в частях на миллион: 250
Содержание циклотетрасилоксана (D4): % <0,5

ОПИСАНИЕ XIAMETER PMX-0246
XIAMETER PMX-0246 Cyclohexasiloxane представляет собой смесь летучих полидиметилциклосилоксанов, состоящую из циклотетрасилоксана и циклопентасилоксана.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ XIAMETER PMX-0246
Циклогексасилоксан можно использовать отдельно или в смеси с другими косметическими жидкостями, чтобы обеспечить жидкую основу для различных косметических ингредиентов.

ХРАНЕНИЕ XIAMETER PMX-0246
Продукт следует хранить при температуре не выше 25°C (77°F) в оригинальной невскрытой упаковке.
Самую последнюю информацию о сроке годности можно найти на веб-сайте XIAMETER в

Сведения о продукте XIAMETER PMX-0246
Класс: Технический
Внешний вид: жидкость
Температура кипения: 245 ° C (473 ° F)
Этот продукт не содержит каких-либо химических веществ, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или любой другой вред репродуктивной системе.
Цвет: бесцветный
Температура вспышки: 100 ° C (212 ° F)
Кинематическая вязкость: 6,8 мм2/с при 25 °C (77 °F)
Запах: без запаха
Относительная плотность: 0,96 Эталонный материал: (вода = 1)

Физические свойства XIAMETER PMX-0246
Удельный вес: 0,960 г/куб.см
@Температура 25,0 °C
0,960 г/куб.см
@Температура 77,0 °F
Измерение вязкости: 6,8 сСт
Кинетический/кинематический
Поверхностное натяжение: 18,8 дин/см

Тепловые свойства XIAMETER PMX-0246
Температура плавления: <= -40,0 °C
Температура кипения: 245°С
Температура вспышки: 93,0 °С
199 °F

Оптические свойства XIAMETER PMX-0246
Коэффициент преломления: 1,402

Свойства обработки
Содержание влаги: 0,025 %
0,025 %
Срок годности: 30,0 месяцев
30.0 Месяц

Особенности и преимущества XIAMETER PMX-0246
Летучий носитель
Совместимость с широким спектром косметических ингредиентов.
Низкое поверхностное натяжение
Придает шелковистость коже
Отличное распространение
Не оставляет маслянистых следов или скоплений
Детакификация
Нежирный

Применение XIAMETER PMX-0246
Базовая жидкость в ряде продуктов личной гигиены с превосходными свойствами растекания и смазывания, а также уникальными характеристиками летучести.
Может использоваться в антиперспирантах, кремах для кожи, лосьонах и стиках, маслах для ванн, средствах для загара и бритья, декоративной косметике.
В чистящих средствах XIAMETER™ PMX-0246 циклогексасилоксан поднимает и удаляет грязь без ощущения жжения.

Типичные свойства XIAMETER PMX-0246
Внешний вид: бесцветная жидкость
Удельный вес при 25°C (77°F): 0,96
Вязкость при 25°C (77°F) мм2.с-1: 6,8
Показатель преломления при 25°C (77°F): 1,402
Поверхностное натяжение при 25°C (77°F) мН/м: 18,8
Температура вспышки в закрытом тигле °C (°F): 93 (199)
Температура замерзания °C (°F): <-40 (<-40)
Температура кипения при 760 мм ртутного столба °C (°F): 245 (473)
Содержание воды в частях на миллион: 250
Содержание циклотетрасилоксана (D4): % < 0,1

Описание
XIAMETER PMX-0246 Циклогексасилоксан представляет собой смесь летучих полидиметилциклосилоксана, состоящую из циклопентасилоксана и циклогексасилоксана.

Обращение с XIAMETER PMX-0246
Следует соблюдать осторожность при работе с летучими жидкостями при температуре на 10°C (508°F) ниже указанной температуры вспышки.
Как и в случае любого легковоспламеняющегося материала, контейнеры следует хранить плотно закрытыми и вдали от источников тепла, искр, открытого огня и других источников возгорания.

Срок службы и хранение
Продукт следует хранить при температуре не выше 25°C (77°F) в оригинальной невскрытой упаковке.
Ограничения Этот продукт не тестировался и не представлялся пригодным для использования в медицине или фармацевтике.

Информация о здоровье и окружающей среде
Для поддержки клиентов в удовлетворении их потребностей в безопасности продукции компания Dow имеет обширную организацию по контролю качества продукции и команду специалистов по безопасности продукции и соблюдению нормативных требований в каждой о��ласти.

Каталожный номер: PA ENV 000453
Химическое название: додекаметилциклогексасилоксан .
Номер КАС: 540-97-6
Синонимы: 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-додекаметилциклогексасилоксан; циклогексасилоксан, додекаметил; 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Додекаметил-1,3,5,7,9,11-гексаокса-2,4,6,8,10, 12-гексасилациклододекан; циклогексадиметилсилоксан; додекаметилциклогексасилоксан; гексадекаметилциклогексасилоксан; Ксиаметр PMX 0246;
Молекулярная форма: C12H36O6Si6
Внешний вид: нет данных
Мол. Вес: 444,92
Хранение: 2-8°C в холодильнике
Условия доставки: окружающая среда

Безопасность и обращение с XIAMETER PMX-0246
Заявления о рисках: R36/37/38
Заявления о безопасности: 26-36/37/39
Коэффициент распределения октанол/вода: log Kow = 6,33 (оценка)

Методы утилизации
SRP: 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 или верните ее 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.

Составы/препараты
Обычно включает додекаметилциклогексасилоксан (D6) с общей формулой (-Si(CH3)2O-)x в циклической конфигурации, где x обычно меньше 8, а чаще x равен 3-7.
Эта формула широко используется в косметике.

Спецификация
XIAMETER PMX-0246, с регистрационным номером 540-97-6, имеет другое название Циклогексасилоксан,2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-додекаметил-.
И его категории продуктов включают органику; si (классы соединений кремния); силоксаны; си-о соединения.
Это химическое вещество обычно используется для получения силиконового масла и силиконового каучука в виде смешанного циклического силоксана.

Расчетные характеристики XIAMETER PMX-0246
Молекулярный вес: 444,92
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 6
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 444.11274807
Масса моноизотопа: 444,11274807
Площадь топологической полярной поверхности: 55,4 Ų
Количество тяжелых атомов: 24
Официальное обвинение: 0
Сложность: 320
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

Xiameter PMX-200 представляет собой полисилоксановую жидкость с высокой диэлектрической прочностью и демпфирующим действием.
Силиконовая жидкость также является химически и водостойкой, что делает ее идеальной для целого ряда промышленных применений.
Доступны с различной вязкостью от 5 до 500 CS и в различных упаковках, включая бочки и ведра.

Приложения Xiameter PMX-200
Широкий спектр применения, включая использование в качестве косметического ингредиента, смазки для эластомеров и пластмасс, электроизоляционной жидкости, пеногасителя или пеногасителя, механической жидкости, смазки для пресс-форм, поверхностно-активного вещества, а также отделки и жирования кожи на основе растворителей.
Автомобильные применения включают воск для наружных работ, кондиционер и герметик для повышения блеска и долговечности.

Характеристики Xiameter PMX-200
Простота применения
Легкость полировки
Улучшает цвет
Высокая водоотталкивающая способность
Высокая сжимаемость
Высокая срезаемость без разрушения
Высокая растекаемость и совместимость
Низкая экологическая опасность
Низкая пожароопасность
Низкая реакционная способность и давление паров
Низкая поверхностная энергия
Хорошая термостабильность
Практически не имеет запаха, вкуса и нетоксичен
Растворим в широком диапазоне растворителей

Информация о продукте XIAMETER PMX-0246
Силиконовую жидкость XIAMETER PMX-0246 можно использовать отдельно или в смеси с другими косметическими жидкостями, чтобы обеспечить основу для различных косметических ингредиентов.
XIAMETER PMX-0246 хорошо растворяется в большинстве безводных спиртов и во многих растворителях, используемых в косметике.
Эта версия PMX-200 имеет вязкость 5cs (сантистокс).

Особенности XIAMETER PMX-0246:
Хорошие диэлектрические свойства
Высокая водоотталкивающая способность
Высокая срезаемость без разрушения
Высокая сжимаемость
Высокая растекаемость
Низкое поверхностное натяжение
Низкая пожароопасность и реактивность
Низкое давление пара
Хорошая термостабильность
Хорошее выравнивание и легкое растирание
Энергонезависимый носитель
Небольшие изменения физических свойств в широком диапазоне температур — относительно пологая вязкостно-температурная характеристика и пригодность к эксплуатации в диапазоне от -40°C до 200°C.
Низкое поверхностное натяжение – легко смачивает чистые поверхности, придавая водоотталкивающие свойства и разделяющие свойства.

Приложения:
Средства личной гигиены, такие как антиперспиранты, дезодоранты, лаки для волос, очищающие кремы, кремы для кожи, лосьоны, масла для ванн, средства для загара, лаки для ногтей.
Промышленные применения, такие как покрытия для стеклянных флаконов и линз, ингредиенты для бытовых товаров, механические жидкости, проникающие масляные ингредиенты, поверхностно-активные вещества, покрытия, электроизоляционные жидкости и полироли.

Синонимы XIAMETER PMX-0246
540-97-6
208-762-8
ЦИКЛОГЕКСАСИЛОКСАН
ЦИКЛОГЕКСАСИЛОКСАН [INCI]
ЦИКЛОМЕТИКОН 6 [USP-RS]
Д-6
Д6
ДОДЕКАМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛОКСАН
ДОДЕКАМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАСИЛОКСАН [HSDB]
ДОДЕКАМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛОКСАН [MI]
ДОДЕКАМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛОКСАН [ВОЗ-DD]
СИАМЕТР PMX-0246
Синонимы
ДОДЕКАМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛОКСАН
540-97-6
Циклогексасилоксан, додекаметил-
Циклометикон 6
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-додекаметил-1,3,5,7,9,11-гексаокса-2,4,6,8,10, 12-гексасилациклододекан
Циклогексасилоксан
XHK3U310BA
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-додекаметилциклогексасилоксан
ИНЭКС 208-762-8
УНИИ-СХК3У310БА
ХСДБ 7723
ЕС 208-762-8
додекаметилциклогексасилоксан
SCHEMBL93785
СИАМЕТР PMX-0246
ЦИКЛОГЕКСАСИЛОКСАН [INCI]
DTXSID6027183
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-
ЧЕБИ:191103
ЦИКЛОМЕТИКОН 6 [USP-RS]
MFCD00144215
АКОС015839990
ЦИНК169794506
ФС-5671
ДОДЕКАМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛОКСАН [MI]
ДОДЕКАМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАСИЛОКСАН [HSDB]
ДБ-00858
Д2040
ДОДЕКАМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛОКСАН [ВОЗ-DD]
FT-0625566
S08515
Т71035
Додекаметилциклогексасилоксан, аналитический стандарт
А914553
Q27293843
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-додекаметилциклогексасилоксан #
Циклогексасилоксан, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-додекаметил-
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-додекаметилциклогексасилоксан 95%
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Додекаметилциклогексасилоксан, 95%
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-додекаметилциклогексасилоксан, AldrichCPR
Циклометикон 6, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-додекаметил-1,3,5,7,9,11-гексаокса-2,4,6,8,10, 12-шестигранник
Д-6
СИЛИКАТ АЛЮМИНИЯ
СИЛИКАТ АЛЮМИНИЯ


Номер КАС: 12141-46-7
Номер ЕС: 215-113-2
Номер в леях: MFCD00058866
Молекулярная формула: 3Al2O3 • 2SiO2


Силикат алюминия представляет собой природный компонент породы или почвы, характеризующийся частицами диаметром менее 0,005 мм.
Алюмосиликат состоит в основном из водных силикатов алюминия, следовых количеств ОКИСЛОВ металлов и органических веществ.
Силикат алюминия (или силикат алюминия) — это название, обычно применяемое к химическим соединениям, которые получают из оксида алюминия, Al2O3 и диоксида кремния, SiO2, которые могут быть безводными или гидратированными, встречающимися в природе в виде минералов или синтетических.
Их химические формулы часто выражаются как xAl2O3•ySiO2•zH2O.


Силикат алюминия известен как E номер E559.
Силикат алюминия, также известный как силикат алюминия, представляет собой смесь алюминия, кремнезема и кислорода, которая может быть либо минералом, либо смешиваться с водой с образованием глины.
Силикат алюминия также может сочетаться с другими элементами, образуя различные другие минералы или глины.


Силикат алюминия сохраняет свою прочность при высоких температурах — свойство, известное как огнеупорность.
Минеральный алюмосиликат бывает трех видов: кианит, андалузит или силлиманит.
Все они имеют химическую формулу Al2SiO5, но имеют разную кристаллическую структуру.
Все три формы редко встречаются в одной и той же породе, потому что каждая из них встречается при разных условиях давления и температуры.


Только кианит и силлиманит используются в промышленности.
Кианит необычен тем, что его твердость меняется в зависимости от направления кристаллов.
Некоторые из кристаллов похожи на синие сапфиры и используются в качестве драгоценных камней.
Кианит также используется в производстве часто используемого промышленного соединения муллита.


Это соединение имеет химическую формулу 3Al2O3.2SiO2.
Силлиманит также можно использовать в качестве огнеупора.
Он используется в различных отраслях промышленности.
К ним относятся производство стекла, керамики, цемента, чугунолитейное производство и выплавка металлов.


Примеры силиката алюминия:
Al2SiO5, (Al2O3•SiO2), который встречается в природе в виде минералов андалузита, дистена и силлиманита, которые имеют различные кристаллические структуры.
Al2Si2O5(OH)4, (Al2O3•2SiO2•2H2O), который встречается в природе в виде минерала каолинит и также называется дигидратом силиката алюминия.
Это мелкий белый порошок, который используется в качестве наполнителя в бумаге и резине, а также в красках.
Al2Si2O7 (Al2O3•2SiO2), называемый метакаолинитом, образуется из каолина при нагревании до 450 °C (842 °F).


Al6Si2O13, (3Al2O3•2SiO2), минерал муллит, единственная термодинамически стабильная промежуточная фаза в системе Al2O3-SiO2 при атмосферном давлении.
Это также называется «муллит 3:2», чтобы отличить его от 2Al2O3•SiO2, Al4SiO8 «муллит 2:1».
2Al2O3•SiO2, Al4SiO8 «муллит 2:1».


Бентонит представляет собой материал на основе силиката алюминия, представляющий собой совокупность пластинчатых пластин, упакованных вместе.
Материал из силиката алюминия (известный как M120F) представляет собой композит, состоящий примерно наполовину из оксида алюминия и наполовину из оксида кремния, который обладает хорошей термостойкостью и легко заменяет углеродные крепления во многих приложениях.
Изменяя условия процесса, этот весьма универсальный материал можно адаптировать для обеспечения диапазона значений твердости в соответствии с требованиями заказчика, сохраняя при этом свои тепловые и электрические свойства.
Алюмосиликат отлично подходит для изготовления приспособлений, пластин для обжига и нарезки кубиками, и он достаточно гибок, чтобы из него можно было изготавливать сложные конструкции, указанные нашими клиентами.


Силикат алюминия может быть гидратирован или иметь связанные с ним молекулы воды.
В этом случае силикат алюминия образует глину.
Каолин — это название группы глинистых минералов с химической формулой Al2O3.2SiO2.2H20.
Он образует слой из двух чередующихся кристаллов — кремнекислородного и алюмооксидного.
Каолинит является основным компонентом каолина.


Каолин использовался в течение многих лет для борьбы с диареей, а также для подсушивания сыпи ядовитого плюща и ядовитого дуба.
Его также использовали для лечения опрелостей.
С коммерческой точки зрения это было важно в керамической промышленности, особенно для производства тонкого фарфора.
Он также используется для производства цемента, кирпичей и изоляторов, среди прочего.


Еще одно соединение силиката алюминия, встречающееся в виде минерала и глины, представляет собой алюмосиликат магния, который состоит из магния, алюминия, кремнезема и кислорода.
В своей минеральной форме это тип граната, называемый пиропом.
Он часто используется в качестве драгоценного камня и является единственным гранатом, который всегда имеет красный цвет.
Его химическая формула — Mg3Al2(SiO4)3, хотя часто присутствуют следовые количества других элементов.


Алюмосиликат натрия также называют алюмосиликатом натрия и состоит из натрия, алюминия, кремнезема и кислорода.
Двумя минералами этого типа являются альбит и жадеит.
Альбит имеет химическую формулу NaAlSi3O8, а жадеит — NaAlSi2O6.
Альбит распространен в земной коре и разрушается под давлением с образованием жадеита и кварца.
Жадеит является одним из видов минералов, входящих в состав драгоценного камня нефрита.


Существует промышленная форма алюмосиликата натрия, известная как синтетический аморфный алюмосиликат натрия, который содержит воду.
Это ряд соединений и не имеет фиксированного химического состава.
Он используется в качестве добавки к порошкообразным продуктам, чтобы предотвратить образование комков.
Синтетические цеолиты получают из алюмосиликата натрия.


Это очень пористые минералы, которые коммерчески используются в качестве адсорбентов.
Они используются в основном в качестве моющих средств для стирки, хотя имеют множество других промышленных применений.
Силикат алюминия относится к соединениям, полученным как из оксида алюминия, так и из диоксида кремния.
Силикат алюминия обычно имеет молекулярную массу 162 г/моль.
Существуют различные типы силиката алюминия, и эти соединения могут быть в естественной или синтетической форме.


Когда к алюмосиликату не добавляется вода, его можно найти в виде минералов, таких как силлиманит, кианит и андалузит.
Эти минералы имеют общую химическую формулу (Al2SiO5), но их можно различить по кристаллической структуре.
При гидратации силиката алюминия образуется каолин.
Каолин – глинистый минерал.
Его химическая формула – Al2O3.2SiO2.2H2O.
Различные формы силиката алюминия имеют свои уникальные свойства и области применения.


Кальцинированный каолин представляет собой безводный силикат алюминия, получаемый путем нагревания натуральной фарфоровой глины до высоких температур в печи.
Этот процесс прокаливания увеличивает твердость и изменяет форму частиц каолина.
Когда прокаливание происходит при температуре около 700°С, дегидроксилирование каолина завершается с образованием частично кристаллического метакаолина.
Полностью прокаленные продукты с аморфной дефектной структурой шпинели образуются выше 980°С.
Полностью прокаленный каолин можно обработать силаном, чтобы получить поверхность частиц, способную к химическому связыванию с полимером.


Процесс термической обработки делает кальцинированные каолины рентгеноаморфными, но они в значительной степени сохраняют свою каолиновую форму и широко используются в фармацевтике, изоляции силовых кабелей, производстве экструдированных профилей и пленок.
Межфазное сплавление при прокаливании уменьшает соотношение сторон и придает им инертную поверхность.
Они также обладают превосходными электрическими изоляционными характеристиками и низкими диэлектрическими потерями из-за отсутствия кристалличности.
Calcine Kaolin используется в фармацевтической резине, профильной экструзии, термопластичных вулканизатах (TPV), резиновом кабеле, высококачественных резиновых полах, шлангах, полиуретановых герметиках, термобарьерной пленке, антиблокировочной пленке, уплотнениях и прокладках, пластифицированном ПВХ-кабеле.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СИЛИКАТА АЛЮМИНИЯ:
Некоторые из этих форм силиката алюминия используются в медицине и промышленности.
Некоторое количество силиката алюминия используется в качестве драгоценных камней.
Гидратированная форма алюмосиликата магния представляет собой смесь глин.
Эта очищенная смесь силиката алюминия обычно используется в качестве антацида.
Силикат алюминия также используется в качестве загустителя в косметических продуктах и в качестве неактивного ингредиента в дезодорантах.


Алюмосиликат используется в качестве огнеупора в керамической промышленности и в производстве многих вещей, включая высоковольтную электрическую изоляцию, стекло и нагревательные элементы.
Силикат алюминия используется так же, как и для глины, то есть керамических изделий, огнеупоров, коллоидных суспензий, растворов для бурения нефтяных скважин, наполнителя для резиновых и пластмассовых изделий, пленок, покрытия бумаги, обесцвечивающих масел, временных форм, фильтрации, носителя в инсектицидных спреях, носителя катализатора. .
Соединение силиката алюминия в его различных формах используется в различных отраслях промышленности.
Это делает алюмосиликат одним из самых востребованных соединений.


-Огнеупорный кирпич:
Полиморфные модификации алюмосиликата используются для производства огнеупорных изделий.
Эти кирпичи сделаны, чтобы противостоять высоким температурам без каких-либо повреждений.
Эти кирпичи обычно используются в печах и печах.


-Фарфоровые приспособления:
Силикат алюминия используется в качестве сырья для изготовления фарфоровых светильников.
Каолин подвергается воздействию высокой температуры для производства фарфора.


-Ювелирные украшения:
Андалузит, силлиманит и кианит обычно используются в ювелирном деле.
Такое использование можно объяснить их характерным блеском.
Кианит особенно ценится за его синий цвет.


-Косметические средства:
В косметической промышленности силикат алюминия используется для изготовления широкого спектра продуктов.
Он используется в производстве масок для лица, пудры и лосьонов.
Это связано с тем, что силикат алюминия обладает высокой абсорбцией масла.


-Лекарственное средство:
Каолин имеет много важных применений в медицине.
Он используется для повышения свертываемости крови.
Кроме того, он используется для лечения диареи.


-Наполнитель:
Силикат алюминия используется в качестве наполнителя для придания объема продуктам в различных отраслях промышленности.
Он используется в качестве наполнителя в производстве резины, бумаги, керамики и лекарств.


-Беременность:
В некоторых частях Африки, таких как Нигерия, Габон и Камерун, беременные женщины едят каолин для удовольствия.
Это популярная тяга среди беременных женщин.


- Применение силиката алюминия:
* Лодки
* Светильники
* Сопла
* Инструмент для печи
* Инструменты для нарезки
*изоляторы
* Уплотнение стекла
*пайка
*Легирование
* Пайка
*Сварка



АНДАЛУЗИТ:
Андалузит — одна из природных форм алюмосиликата.
Эта форма силиката алюминия обычно встречается в метаморфических породах.
Он назван в честь общины в Испании, известной как Андалусия.
Однако исследования показали, что этот минерал изначально был найден в Гвадалахаре, провинции Испании.

В последнее время коммерческие количества андалузита были обнаружены в Бразилии, Соединенных Штатах Америки, России, Южной Африке, Зимбабве и Шри-Ланке.
Андалузит можно найти в широком диапазоне цветов.
Он может быть серым, зеленым, белым, розовым, желтым или даже фиолетовым.
Как и другие алюмосиликатные минералы, его химическая формула — Al2SiO5.
Однако он имеет орторомбическую кристаллическую решетку.



Кианит:
Кианит — еще одна форма силиката алюминия.
Эта форма алюмосиликата часто встречается в метаморфических и осадочных породах.
Его также называют дистеном или цианитом.
Кроме того, кианит более стабилен при высоком давлении, чем другие минералы силиката алюминия.
В отличие от других соединений силиката алюминия с его химической формулой, кианит имеет триклинную кристаллическую систему.

Прочность кианита сильно зависит от его направления.
Например, он показывает большую силу перпендикулярно оси и показывает меньшую силу параллельно той же оси.
По этой причине его называют анизотропным.
Это минеральное соединение обычно выглядит голубым.
Однако он также может быть зеленым, белым или серым.
Непал, Тибет, Бразилия, Кения, Соединенные Штаты Америки и Россия — вот некоторые места, где можно найти кианиты.



СИЛЛИМАНИТ:
Это прочное алюмосиликатное соединение получило свое название в честь американского химика Бенджамина Силлимана.
Обычно он стабилен при высоких температурах.
Силлиманит обычно получают из осадочных пород.
Он имеет ту же химическую формулу, что и другие минералы силиката алюминия.
Силлиманит имеет орторомбическую кристаллическую систему.

Этот минерал может встречаться в широком диапазоне цветов.
Он может быть бесцветным, зеленым, желтым, коричневым, синим или серым.
Силлиманит встречается в форме, известной как фибролит.
Эта форма силлиманита названа так потому, что существует в виде пучков скрученных волокон.
Его можно найти в Бразилии, Шри-Ланке, Германии, Италии и Индии.



КАОЛИН:
Этот алюмосиликат также называют фарфоровой глиной.
Он образуется при гидратации силиката алюминия.
Обычно он представляет собой глинистую массу кремового цвета.
Каолин гибкий, но не эластичный.
Обычно он имеет тусклый вид, в отличие от силлиманита, дистена и андалузита.

Он получил свое название от китайской деревни Гаолин.
Каолин обычно получают из почв, образованных из выветренных пород во влажных местах, таких как тропические леса.
Обычно он встречается в таких странах, как Южная Африка, Китай, Малайзия, Франция, Пакистан, Танзания, Бразилия, Иран и Соединенные Штаты Америки.
Каолин имеет широкий спектр применения в различных частях мира.



АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВОЛОКНА:
Алюмосиликат представляет собой разновидность волокнистого материала, состоящего из оксида алюминия и диоксида кремния (такие материалы также называют алюмосиликатными волокнами).
Это стеклообразные твердые растворы, а не химические соединения.
Составы часто описываются в весовых % оксида алюминия, Al2O3, и кремнезема, SiO2.
Термостойкость увеличивается по мере увеличения % глинозема.
Эти волокнистые материалы могут встречаться в виде рыхлой шерсти, одеяла, войлока, бумаги или досок.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЙСИЛИКАТА:
Молекулярный вес: 162,05
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 5
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 161,914576
Масса моноизотопа: 161,914576
Площадь топологической полярной поверхности: 5 Å ²
Количество тяжелых атомов: 8
Официальное обвинение: 0
Сложность: 0
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0

Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 8
Соединение канонизировано: Да
Физическое состояние: волокна
Цвет: нет данных
Запах: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Воспламеняемость (твердое тело, газ): Продукт негорючий.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.

pH: нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: < 0,07 г/л при 20 °C - нерастворим
Коэффициент распределения:
н-октанол/вода: Не применимо для неорганических веществ
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: нет
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ АЛЮМИНИЙСИЛИКАТУ:
-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 СИЛИКАТА АЛЮМИНИЯ:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Бери насухо.
Утилизируйте правильно.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ АЛЮМИНИЙСИЛИКАТА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
-Дальнейшая информация:
Не допускать загрязнения поверхностных вод или системы грунтовых вод водой для пожаротушения.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АЛЮМИНИЙСИЛИКАТА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Используйте защитные очки
* Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ АЛЮМИНИЙСИЛИКАТА:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ АЛЮМИНИЙСИЛИКАТА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
информация отсутствует
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Алюмосиликат, муллит
Глина
УНИИ-Т1ФАД4СС2М
Алюмосиликат натуральный
Силикат алюминия, синтетический
ИНЭКС 235-253-8
СИЛИКАТ АЛЮМИНИЯ
Силикат алюминия представляет собой синтетический минерал, получаемый на угольных электростанциях в виде шлака, а затем непосредственно охлаждаемый в воде с образованием вещества стеклянного типа.
Минералы силиката алюминия состоят из различных пропорций алюминия (Al), кремния (Si) и кислорода (O), часто в сочетании с другими элементами.
Силикат алюминия (или силикат алюминия) - это название, обычно применяемое к химическим соединениям, которые получают из оксида алюминия, Al2O3 и диоксида кремния, SiO2, который может быть безводным или гидратированным, встречающимся в природе в виде минералов или синтетических. Их химические формулы часто бывают экспрессивными.

Номер CAS: 139264-88-3
Молекулярная формула: Al2O5Si
Молекулярный вес: 162,05
Номер EINECS: 629-654-0

кремниевая кислота, алюминиевая соль, 14504-95-1, диалюминий; диоксидо(оксо)силан, АЛЮМИНАТЕСИЛИКАТ, кремниевая кислота (H2SiO3), соль алюминия (3:) 2), 1335-30-4, Силикат диалюминия, 1327-36-2, 139264-88-3, Оксо-бис[(2-оксо-1,3,2,4-диоксасиламелутан-4-ил)окси]силан, силикат алюминия (3:2), оксид алюминия (Al2O3), в комплекте с монтмориллонитом ((Al1.33-1.67Mg0.33-0.67)(Ca0-1Na0-1)0.33Si4(OH)2O10.xH2O) (9CI), EINECS 238-509-7, Алюмосиликат(Al2SiO5), Силикат алюминия (Al2SiO5), Силикат алюминия (Al2(SiO3)3), DTXSID701014506

Силикат алюминия относится к группе минералов, состоящих в основном из алюминия, кремния и кислорода.
Эти минералы принадлежат к более крупному классу силикатных минералов, которые характеризуются присутствием тетраэдров кремния (SiO₄) в качестве основных строительных блоков.
Минералы силиката алюминия широко распространены в земной коре и имеют различное промышленное применение.

Силикат алюминия, кианит и силлиманит являются тремя полиморфными минералами, которые относятся к неосиликатным минералам.
Следовательно, они имеют одну и ту же химическую формулу [Al2SiO5 = Al2O3· SiO2] и все они теоретически содержат 62,92 мас.% Al2O3 и 37,08 мас.% SiO2.
Андалузит разлагается постепенно от 1380 до 1400°C с небольшим увеличением объема на 5-6 об.%.

Силикат алюминия представляет собой сложную неорганическую соль, состав которой состоит обычно из 1 моля глинозема и от 1 до 3 молей кремнезема.
Андалузит, кианит и силлиманит являются основными минералами силиката алюминия.

Тройная точка трех полиморфов находится при температуре 500 °C (932 °F) и давлении 0,4 ГПа (58 000 фунтов на квадратный дюйм).
Эти три минерала обычно используются в качестве индексных минералов в метаморфических породах.
Силикат алюминия представляет собой разновидность волокнистого материала, изготовленного из оксида алюминия и диоксида кремния (такие материалы также называют алюмосиликатными волокнами).

Это стеклообразные твердые растворы, а не химические соединения.
Составы часто описываются в процентах от массы глинозема, Al2O3 и кремнезема, SiO2.
Термостойкость возрастает по мере увеличения % глинозема.

Эти волокнистые материалы могут встречаться в виде сыпучей шерсти, одеяла, войлока, бумаги или досок.
Силикат алюминия является абразивом общего назначения, который используется в дробеструйных аппаратах с открытым соплом, а не в дробеструйной камере.

Силикат алюминия можно использовать на различных материалах, включая сталь, дерево и кирпич.
Силикат алюминия мягче, чем силикат железа, и светлее по цвету, поэтому предпочтителен для кирпичных, каменных и деревянных работ, включая дубовые балки, поскольку он оставляет меньше темных следов при дробеструйной обработке.
Силикат алюминия используется в качестве белого пигмента в красках, типографских красках и бумаге, где он действует как частичный заменитель диоксида титана (наполнитель), одновременно увеличивая укрывистую способность и яркость как краски, так и бумаги.

Силикат алюминия - это аморфный силикат натрия и алюминия, производимый IQESIL и используемый в качестве белого наполнителя в резине с умеренной армирующей природой.
Применение силиката алюминия особенно показано при изготовлении деталей из технической резины методом экструзии или литья под давлением.
Смеси натурального и синтетического каучука, содержащие силикат алюминия, обладают хорошей технологичностью даже при более высоких уровнях наполнителя, чем армирующий диоксид кремния, а также хорошими вулканизационными свойствами.

Их слабощелочная природа позволяет использовать их в базовых смесях.
Силикат алюминия одобрен для использования в ЕС в качестве инсектицида и репеллента от насекомых.
Силикат алюминия обладает низкой токсичностью для млекопитающих.

Силикат алюминия практически не растворяется в воде и во многих органических растворителях.
О его экологической судьбе опубликовано мало данных.
Силикат алюминия представляет собой глиноподобные ингредиенты на основе силикатов.

В косметике и средствах личной гигиены эти ингредиенты используются в самых разных типах продуктов, включая средства для ванны, макияж и средства по уходу за кожей.
Силикат алюминия, силикат кальция, силикат магния и алюминия, силикат магния, трисиликат магния, силикат натрия и магния, силикат циркония, аттапульгит, бентонит, земля Фуллера, гекторит, каолин, силикат лития и магния, силикат лития и магния натрия, монтмориллонит, пирофиллит и цеолит - все это глинистые ингредиенты на основе силикатов.

В косметике и средствах личной гигиены эти семнадцать ингредиентов используются в самых разных типах продуктов, включая средства для ванны, макияж и средства по уходу за кожей.
Общая химическая формула этих минералов — Al₂SiO₅.
Силикат алюминия - распространенный глинистый минерал с химической формулой Al₂Si₂O₅(OH)₄.

Силикат алюминия широко используется в керамической промышленности и в качестве компонента в некоторых лекарственных и косметических продуктах.
Эти минералы являются полиморфными, то есть имеют одинаковый химический состав, но разную кристаллическую структуру.
Они используются в огнеупорных материалах и керамике.

Алюмосиликат Группа минералов, которая включает алюминий, кремний и кислород, часто в сочетании с другими элементами, такими как калий, натрий, кальций или барий.
Полевой шпат является основным компонентом многих магматических пород и используется в стекольной и керамической промышленности.
Минералы силиката алюминия обычно используются в производстве керамики и гончарных изделий из-за их термостойкости и способности образовывать стеклообразную фазу при обжиге.

Некоторые минералы силиката алюминия, такие как андалузит, кианит и силлиманит, используются в производстве огнеупорных материалов, которые могут выдерживать высокие температуры, что делает их пригодными для применения в печах и печах.
Наполнители: Каолинит, в частности, используется в качестве наполнителя при производстве бумаги, резины и пластмасс для улучшения их физических свойств.
Строительные материалы: Минералы силиката алюминия могут использоваться в производстве некоторых строительных материалов, включая кирпич и плитку.

Минералы силиката алюминия обладают широким спектром физических свойств в зависимости от их специфического состава и кристаллической структуры.
Они могут иметь различные цвета, включая белый, серый, коричневый или зеленый.
Твердость, плотность и другие физические характеристики варьируются в зависимости от различных минералов силиката алюминия.

В то время как сами минералы, как правило, считаются безопасными, важно отметить, что некоторые формы силиката алюминия, такие как вдыхаемая кристаллическая кварцевая пыль, образующаяся во время добычи или переработки, могут представлять опасность для здоровья при вдыхании. Для предотвращения воздействия следует соблюдать меры безопасности на рабочем месте.
Силикат алюминия, также известный как силикат алюминия, представляет собой смесь алюминия, кремнезема и кислорода, которая может быть минералом или соединена с водой для образования глины.
Силикат алюминия также может соединяться с другими элементами, образуя различные другие минералы или глины. Некоторые из этих форм используются в медицине и промышленности.

Они сохраняют свою прочность при высоких температурах — свойство, известное как тугоплавкость. Некоторые из минералов используются в качестве драгоценных камней.
Минеральный силикат алюминия бывает трех различных форм — кианит, андалузит или силлиманит.
Все они имеют химическую формулу Al2SiO5, но имеют разную кристаллическую структуру.

Все три формы редко встречаются в одной и той же породе, потому что каждая из них возникает при разных условиях давления и температуры.
В промышленности используются только кианит и силлиманит.
Силикат алюминия – природный минерал, получаемый из силикатных руд монтмориллонита 1-й группы.

Силикат алюминия перерабатывается в порошок для использования в косметических и фармацевтических целях в качестве абсорбента, антислеживателя, помутнителя, агента, повышающего вязкость, суспендирующего агента, разрыхлителя таблеток и капсул, а также связующего вещества для таблеток.
Силикат алюминия также обладает антацидными свойствами и используется в качестве компонента некоторых безрецептурных антацидных препаратов.
Силикат алюминия относится к материалам, содержащим анионные связи Si-O-Al.

Обычно ассоциативными катионами являются натрий (Na+), калий (K+) и протоны (H+). Такие материалы встречаются как минералы, так и синтетические материалы, часто в виде цеолитов.
Как синтетические, так и природные алюмосиликаты имеют техническое значение в качестве конструкционных материалов, катализаторов и реагентов.
Силикат алюминия относится к соединениям, полученным как из оксида алюминия, так и из диоксида кремния.

Силикат алюминия обычно имеет молекулярную массу 162 г/моль.
Существуют различные типы силиката алюминия, и эти соединения могут быть в натуральной или синтетической форме.
Когда в силикат алюминия не добавлена вода, его можно найти в виде минералов, таких как силлиманит, кианит и андалузит.

Эти минералы имеют общую химическую формулу (Al2SiO5), но могут быть дифференцированы по кристаллической структуре.
Когда силикат алюминия гидратируется, он образует каолин. Каолин – глинистый минерал.
Силикат алюминия имеет химическую формулу Al2O3.2SiO2.2H2O.

Различные формы силиката алюминия имеют свои уникальные свойства и применение.
Силикат алюминия также известен как каолин или гидратированный силикат алюминия в виде порошка.
Силикат алюминия представляет собой смесь глинозема, кремнезема и кислорода.

Силикат алюминия часто используется в качестве смягчителя и адсорбента в фармацевтической промышленности.
Силикат алюминия используется в цветных лаках (нерастворимых красителях).
В качестве сырья он обычно встречается в бумаге, пластмассах, косметике и фармацевтических препаратах, а также используется в фармацевтических препаратах в качестве фильтрующего агента для осветления жидкостей.

В качестве лекарственного средства каолин используется для лечения диареи.
В стоматологии используется для придания прочности и непрозрачности фарфоровым зубам.
Другие распространенные названия гидратированного силиката алюминия включают тяжелый или легкий каолин, фарфоровую глину, болюс альба, фарфоровую глину, белый ствол и аргиллу.

Каолин представляет собой гидратированный силикат алюминия.
Силикат алюминия встречается в природе в виде глины, которую готовят для фармацевтических целей путем промывки водой для удаления песка и других примесей.
Силикат алюминия - это белый наполнитель, который состоит из диоксида кремния и оксида алюминия.

Силикат алюминия используется в качестве белого пигмента в красках, типографских красках и бумаге, где он выступает в качестве частичного заменителя диоксида титана и повышает непрозрачность, яркость продукта.
Силикат алюминия используется в качестве белого наполнителя в резине, поскольку он обеспечивает хорошие армирующие свойства, прочность на растяжение, твердость, стабильность процесса, электрические и тепловые свойства и предельные характеристики.
Силикат алюминия, также называемый силикатом алюминия, представляет собой соединение, состоящее из алюминия, кислорода и силиката, которое может принимать форму минерала, а также соединяться с водой для получения глины.

Силикат алюминия имеет твердость 1-2 по шкале минеральной твердости Мооса.
Показатель преломления силиката алюминия составляет 1,56, а плотность – от 2,8 до 2,9 г/см.
Силикат алюминия выпускается в трех минеральных формах: андалузит, кианит и силлиманит, все из которых имеют химическую формулу Al2SiO5, но имеют различную кристаллическую структуру.

Другое соединение, силикат алюминия, представляет собой гранат, известный как пироп, когда встречается в минеральной форме, и считается единственным гранатом, который всегда красного цвета.
Силикат алюминия относится к материалам, содержащим анионные связи Si-O-Al.
Обычно ассоциативными катионами являются натрий (Na+), калий (K+) и протоны (H+).

Такие материалы встречаются как минералы, так и синтетические материалы, часто в виде цеолитов.
Как синтетические, так и природные силикаты алюминия имеют техническое значение в качестве конструкционных материалов, катализаторов и реагентов.
Силикат алюминия используется для получения алюминиево-силикатного полимерного композита (PASiC), который является неорганическим коагулянтом, используемым в водоподготовке.

Силикат алюминия используется в качестве катализатора пиролиза рисовой шелухи до сырой бионефти, которая перерабатывается в сверхкритический этанол.
Силикат алюминия используется в качестве наполнителя в бумаге, резине и красках.
Одеяло из силиката алюминия обладает такими преимуществами, как устойчивость к высоким температурам, хорошая термическая стабильность, низкая теплопроводность, небольшая теплоемкость, хорошая устойчивость к механическим вибрациям, небольшое тепловое расширение и хорошие теплоизоляционные характеристики.

Из силиката алюминия можно вплетать в алюминиево-силикатную древесноволокнистую плиту и другие изделия.
Силикат алюминия также является новым типом материала для замены асбеста, широко используемым в металлургии, электроэнергетике, машиностроении и химико-термическом оборудовании для сохранения тепла.
Нативный гидратированный силикат алюминия, очищенный от большинства примесей путем элютриации и высушенный.

В товарном товаре могут быть дополнительно указаны хлориды, посторонние вещества, размер частиц, потери при сушке, потери при прокаливании и значение pH.
Силикат алюминия является инсектицидом и репеллентом от насекомых.
Силикат алюминия обладает низкой токсичностью для млекопитающих.

Силикат алюминия практически не растворяется в воде и во многих органических растворителях.
О его экологической судьбе опубликовано мало данных.
Силикат алюминия умеренно токсичен для рыб и медоносных пчел.

Алюмосиликат (или силикат алюминия) - это название, обычно применяемое к химическим соединениям, которые получают из оксида алюминия, Al2O3 и диоксида кремния, SiO2, который может быть безводным или гидратированным, встречающимся в природе в виде минералов или синтетических.
Их химические формулы часто выражаются как xAl2O3·ySiO2·zH2O.
Силикат алюминия известен под номером E E559.

Силикат алюминия представляет собой соединение, состоящее из алюминия, кислорода и силиката, которое может принимать форму минерала, а также соединяться с водой для получения глины.
Силикат алюминия выпускается в трех минеральных формах: андалузит, кианит и силлиманит, все из которых имеют химическую формулу Al2SiO5, но имеют различную кристаллическую структуру.
Когда силикат магния и алюминия гидратируется, он превращается в глину, известную как каолин, которая используется для лечения таких заболеваний, как диарея, и для борьбы с опрелостями, а также сыпью от ядовитого дуба и ядовитого плюща.

В сочетании с магнием и гидратацией получается глиняная смесь, которая широко используется в антацидах, а также в качестве загустителя для косметики и других косметических продуктов.
Силикат алюминия также является неактивным ингредиентом дезодорантов.
Кианитовая форма силиката алюминия используется для создания муллита для промышленного использования, и это соединение используется керамической промышленностью в качестве огнеупора, а также для изготовления электроизоляционных материалов и нагревательных элементов.

Силлиманитовая форма используется в таких отраслях промышленности, как стекловарение, выплавка металлов и в чугунолитейном производстве.
Силикат алюминия также используется местно в качестве смягчающего и подсушивающего агента.
В частности, силикат алюминия использовался для сушки сочащихся и плакучих высыпаний ядовитого плюща, ядовитого дуба и ядовитого сумаха.

Силикат алюминия также используется в качестве защитного средства для временного облегчения аноректального зуда и опрелостей.
Алюмосиликат (или силикат алюминия) - это название, обычно применяемое к химическим соединениям, которые получают из оксида алюминия, Al2O3 и диоксида кремния, SiO2, который может быть безводным или гидратированным, встречающимся в природе в виде минералов или синтетических.
Их химические формулы часто выражаются как xAl2O3.ySiO2.zH2O К ним относятся соединения:-; Al2SiO5, (Al2O3.SiO2), который встречается в природе в виде минералов андалузита, кианита и силлиманита, которые имеют различную кристаллическую структуру.

Силикат алюминия, который встречается в природе в виде минерала каолинита и также называется дигидратом силиката алюминия.
Силикат алюминия представляет собой мелкий белый порошок и используется в качестве наполнителя в бумаге и резине, а также в красках.
Силикат алюминия, называемый метакаолинитом, образуется из каолина при нагревании при температуре 450 °C (842 °F).

Силикат алюминия, минерал муллит, единственная термодинамически стабильная промежуточная фаза в системе Al2O3-SiO2 при атмосферном давлении
Силикат алюминия используется в качестве безрецептурного антацида для самолечения изжоги, кислого желудка или кислотного расстройства желудка.
Силикат алюминия представляет собой либо природную минеральную глину, либо искусственно синтезированное комплексное минеральное вспомогательное вещество, состоящее из магния, алюминия, кремния, кислорода и воды.

Силикат алюминия химически описывается как полимерный комплекс, состоящий из слоев листов оксида алюминия и кремнезема.
Могут присутствовать и другие элементы, такие как железо, литий, кальций и углерод.
Силикат алюминия поставляется в виде микронизированного или хлопьевидного порошка от грязно-белого до кремового цвета без запаха и вкуса.

Производимый и поставляемый нами силикат алюминия представляет собой смесь алюминия, кремнезема и кислорода, которая может быть как минералом, так и соединенной с водой для образования глины.
Силикат алюминия имеет небольшой вес и очень белый цвет.
Силикат алюминия обладает высокой степенью яркости, низкой пластичностью, легкостью диспергирования и хорошим снижением маслопоглощения.

Минералы, состоящие из силиката алюминия, включают андалузит, силлиманит (или бухольцит) и кианит.
Силикат алюминия представляет собой соединение, состоящее из алюминия, кислорода и силиката, которое может принимать форму минерала, а также соединяться с водой для получения глины.
Силикат алюминия выпускается в трех минеральных формах: андалузит, кианит и силлиманит, все из которых имеют химическую формулу Al2SiO5, но имеют различную кристаллическую структуру.

Когда силикат магния и алюминия гидратируется, он превращается в глину, известную как каолин, которая используется для лечения таких заболеваний, как диарея, и для борьбы с опрелостями, а также сыпью от ядовитого дуба и ядовитого плюща.
В сочетании с магнием и гидратацией получается глиняная смесь, которая широко используется в антацидах, а также в качестве загустителя для косметики и других косметических продуктов.
Силикат алюминия также является неактивным ингредиентом дезодорантов.

Кианитовая форма силиката алюминия используется для создания муллита для промышленного использования, и это соединение используется керамической промышленностью в качестве огнеупора, а также для изготовления электроизоляционных материалов и нагревательных элементов.
Силикат алюминия (силикат оксида алюминия) под торговой маркой «Адсорбин» используется в качестве противодиарейного средства и кишечного адсорбента.
Силикат алюминия традиционно используется внутрь для борьбы с диареей.

Силикат алюминия также используется местно в качестве смягчающего и подсушивающего агента.
Силикат алюминия также используется в качестве защитного средства для временного облегчения аноректального зуда и опрелостей.
Силикат алюминия в смесях с другими соединениями поставляется либо в виде пасты, либо в виде жидкости.

Силикат алюминия в основном используется в автомобильной торговле для удаления царапин, растирания и полировки либо в кузовных мастерских, либо для предпродажного ремонта в торговле подержанными автомобилями, но также может быть найден в розничной торговле.
Составы для остекления часто используются после удаления царапин.
Помимо автомобильной промышленности, силикат алюминия можно найти в широком спектре чистящих и полировальных применений, таких как бытовые и промышленные чистящие средства и полироли для твердых и мягких поверхностей, жидкие чистящие средства и полироли для драгоценных металлов, универсальные продукты для розничной торговли и чистящие средства для рук.

Форма: волокна
PH: 4-5

Силикат алюминия, как правило, сразу доступен в большинстве объемов.
Композиции сверхвысокой чистоты и высокой чистоты улучшают как оптическое качество, так и полезность в качестве научных стандартов.
Наноразмерные элементарные порошки и суспензии могут рассматриваться в качестве альтернативных форм с большой площадью поверхности.

American Elements производит по многим стандартным маркам, когда это применимо, включая Mil Spec (военный класс); САУ, реагентный и технический сорт; пищевой, сельскохозяйственной и фармацевтической промышленности; Оптический класс, USP и EP/BP (Европейская фармакопея/Британская фармакопея) и соответствует применимым стандартам испытаний ASTM.
Доступна типовая и индивидуальная упаковка, а также дополнительные исследовательские, технические данные и данные по безопасности (MSDS).
Силикат алюминия, также известный как угольный шлак, является одноразовым абразивом, который является побочным продуктом угольных электростанций.

Силикат алюминия образует меньше пыли, чем медный шлак, и в основном используется при открытых взрывных работах в нефтяной и судостроительной промышленности.
Силикат алюминия, также называемый силикатом алюминия, представляет собой соединение, состоящее из алюминия, кислорода и силиката, которое может принимать форму минерала, а также соединяться с водой для получения глины.
Силикат алюминия имеет твердость 1-2 по шкале минеральной твердости по шкале Мооса.

Показатель преломления силиката алюминия составляет 1,56, а плотность - от 2,8 до 2,9 г/см.
Силикат алюминия выпускается в трех минеральных формах: андалузит, кианит и силлиманит, все из которых имеют химическую формулу Al2SiO5, но имеют различную кристаллическую структуру.
Другое соединение, силикат магния и алюминия, представляет собой гранат, известный как пироп, когда встречается в минеральной форме, и считается единственным гранатом, который всегда красного цвета.

Алюмосиликат натрия содержит воду и относится к синтетическому алюмосиликату натрия, который производители добавляют в порошкообразные пищевые продукты для предотвращения образования комков.
Помимо использования в медицине, силикат алюминия также имеет промышленное применение.
Керамическая промышленность использует, например, его для производства тонкого фарфора.

Силикат алюминия может быть гидратирован или иметь связанные с ним молекулы воды.
В этом случае он образует глину.
Силикат алюминия - это термин для группы глинистых минералов с химической формулой Al2O3.2SiO2.2H20.

Силикат алюминия образует слой из двух чередующихся кристаллов — кремний-кислород и глинозем.
Силикат алюминия является основным компонентом каолина.
Силикат алюминия уже много лет используется для борьбы с диареей и для сушки высыпаний ядовитого плюща и ядовитого дуба.

Силикат алюминия также используется для лечения опрелостей.
С коммерческой точки зрения он был важен в керамической промышленности, особенно для производства тонкого фарфора.
Силикат алюминия также используется для производства цемента, кирпича и изоляторов.

Другим соединением силиката алюминия, встречающимся как в минерале, так и в виде глины, является силикат алюминия магния, который состоит из магния, алюминия, кремнезема и кислорода.
В минеральной форме это разновидность граната, называемая пиропом.
Силикат алюминия часто используется в качестве драгоценного камня и является единственным гранатом, который всегда имеет красный цвет.

Силикат алюминия имеет химическую формулу Mg3Al2 (SiO4)3, хотя часто присутствуют следовые количества других элементов.
Гидратированная форма силиката магния и алюминия представляет собой смесь глин.
Эта очищенная смесь обычно используется в качестве антацида.

Силикат алюминия также используется в качестве загустителя в косметических продуктах и косметике, а также в качестве неактивного ингредиента в дезодорантах.
Силикат алюминия натрия также называют алюмосиликатом натрия и состоит из натрия, алюминия, кремнезема и кислорода.
Два минерала этого типа – альбит и жадеит.

Альбит имеет химическую формулу NaAlSi3O8, а жадеит - NaAlSi2O6.
Существует промышленная форма силиката алюминия натрия, известная как синтетический аморфный алюмосиликат натрия, который содержит воду.
Это ряд соединений, не имеющих фиксированного химического состава.

Силикат алюминия используется в качестве добавки в порошкообразные пищев��е продукты для предотвращения образования комков.
Силикат алюминия также известен как каолин или гидратированный силикат алюминия в виде порошка.
Силикат алюминия представляет собой смесь глинозема, кремнезема и кислорода. Каолин часто используется в качестве смягчителя и адсорбента в фармацевтической промышленности.

Силикат алюминия используется в цветных озерах (нерастворимых красителях).
В качестве сырья он обычно встречается в бумаге, пластмассах, косметике и фармацевтических препаратах, а также используется в фармацевтических препаратах в качестве фильтрующего агента для осветления жидкостей.
В качестве лекарственного средства силикат алюминия используется для лечения диареи.

В стоматологии используется для придания прочности и непрозрачности фарфоровым зубам.
Другие распространенные названия гидратированного силиката алюминия включают тяжелый или легкий каолин, фарфоровую глину, болюс альба, фарфоровую глину, белый ствол и аргиллу.
Силикат алюминия, также известный как силикат алюминия, представляет собой смесь алюминия, кремнезема и кислорода, которая может быть как минералом, так и соединенной с водой для образования глины.

Силикат алюминия также может соединяться с другими элементами, образуя различные другие минералы или глины.
Некоторые из этих форм используются в медицине и промышленности.
Они сохраняют свою прочность при высоких температурах — свойство, известное как тугоплавкость.

Силикат алюминия бывает трех разных форм — кианит, андалузит или силлиманит.
Все они имеют химическую формулу Al2SiO5, но имеют разную кристаллическую структуру.
Все три формы редко встречаются в одной и той же породе, потому что каждая из них возникает при разных условиях давления и температуры.

В промышленности используются только кианит и силлиманит.
Силикат алюминия необычен тем, что его твердость варьируется в зависимости от направления кристаллов.
Некоторые кристаллы похожи на синие сапфиры и используются в качестве драгоценных камней.

Силикат алюминия также используется в производстве часто используемого промышленного соединения муллита.
Это соединение имеет химическую формулу 3Al2O3.2SiO2.
Силикат алюминия используется в качестве огнеупора в керамической промышленности и при изготовлении многих вещей, включая высоковольтную электрическую изоляцию, стекло и нагревательные элементы.

Силлиманит также может быть использован в качестве огнеупора.
Силикат алюминия используется в самых разных отраслях промышленности.
К ним относятся стекольное, керамическое, цементное, чугунолитейное производство, выплавка металлов.

Силикат алюминия может быть гидратирован или иметь связанные с ним молекулы воды.
В этом случае он образует глину.
Силикат алюминия - это термин для группы глинистых минералов с химической формулой Al2O3.2SiO2.2H20.

Силикат алюминия образует слой из двух чередующихся кристаллов — кремний-кислород и глинозем.
Силикат алюминия является основным компонентом каолина.
Силикат алюминия использовался в течение многих лет для борьбы с диареей и для сушки сыпи ядовитого плюща и ядовитого дуба.

Силикат алюминия также используется для лечения опрелостей.
С коммерческой точки зрения силикат алюминия играет важную роль в керамической промышленности, особенно для производства тонкого фарфора.
Силикат алюминия также используется для производства цемента, кирпича и изоляторов.

Еще одно соединение силиката алюминия, встречающееся в виде минерала и глины, - это силикат алюминия магния, который состоит из магния, алюминия, кремнезема и кислорода.
В минеральной форме это разновидность граната, называемая пиропом.
Силикат алюминия часто используется в качестве драгоценного камня и является единственным гранатом, который всегда имеет красный цвет.

Силикат алюминия имеет химическую формулу Mg3Al2 (SiO4)3, хотя часто присутствуют следовые количества других элементов.
Силикат алюминия гидратируется, превращаясь в глину, известную как каолин, которая используется для лечения таких заболеваний, как диарея, и для борьбы с опрелостями, а также сыпью от ядовитого дуба и ядовитого плюща.
В сочетании с магнием и гидратацией получается глиняная смесь, которая широко используется в антацидах, а также в качестве загустителя для косметики и других косметических продуктов.

Силикат алюминия также выступает в качестве неактивного ингредиента для дезодорантов.
Разновидность глинистого минерала, который работает как хороший вспомогательный ингредиент для загущения и стабилизации формул.
Как глина, она состоит из пластинок, которые имеют отрицательный заряд на поверхности (лице) и положительный на краю.

Таким образом, поверхность одного тромбоцита притягивается к краю другого, и это создает так называемую структуру «карточного домика», означающую, что силикат магния и алюминия (MAS) сгущает продукты и помогает суспендировать нерастворимые частицы, такие как цветные пигменты или неорганические солнцезащитные кремы (оксид цинка и диоксид титана).
Некоторые типы минералов силиката алюминия известны как цеолиты.
Цеолиты имеют пористую структуру с каналами и полостями, которые могут вмещать молекулы воды и определенные ионы.

Они используются в таких областях, как ионный обмен, умягчение воды, а также в качестве катализаторов в различных химических процессах.
Минералы силиката алюминия, особенно каолинит, могут действовать как абсорбенты.
Благодаря своей пористой природе они используются в производстве абсорбирующих продуктов, в том числе наполнителей для кошачьих туалетов и промышленных абсорбентов для жидкостей.

Силикат алюминия используется в фармацевтической и косметической промышленности благодаря своим свойствам в качестве абсорбирующего и наполнителя.
Силикат алюминия можно найти в различных продуктах, таких как маски для лица, порошки и некоторые лекарства.
Минералы силиката алюминия могут использоваться в сельском хозяйстве в качестве кондиционеров почвы.

Они могут улучшить структуру почвы, увеличить удержание воды и повысить доступность питательных веществ для растений.
Цеолиты, которые относятся к категории минералов силиката алюминия, используются в экологических приложениях, таких как очистка сточных вод и воздуха.
Их ионообменные свойства делают их эффективными в удалении загрязняющих веществ из воды и воздуха.

Полевой шпат, разновидность минерала силиката алюминия, является распространенным компонентом в производстве стекла.
Силикат алюминия вносит свой вклад в состав стекла, влияя на его температуру плавления и другие свойства.
Некоторые минералы силиката алюминия ценятся как драгоценные камни.

Например, силикат алюминия иногда используется в качестве драгоценного камня в ювелирных изделиях.
Минералы силиката алюминия, особенно обладающие высокой термостойкостью, такие как каолинит, используются в производстве изоляционных материалов, включая огнеупорный кирпич и огнеупорную керамику.
Некоторые минералы силиката алюминия, такие как монтмориллонит, используются в буровых растворах в нефтегазовой промышленности для повышения стабильности скважин и облегчения процессов бурения.

Некоторые минералы силиката алюминия используются в качестве наполнителей в красках и покрытиях, способствуя их текстуре и консистенции.
Силикат алюминия, благодаря своему белому цвету и мелкому размеру частиц, используется в рецептуре художественных красок и пастели.
Некоторые минералы силиката алюминия используются в качестве поделочных камней или в производстве ювелирных изделий благодаря своим привлекательным цветам и рисункам.

Использует:
Силикат алюминия может быть использован для получения нанокомпозитных материалов на основе полиметилметакрилата (ПММА).
Кианитовая форма силиката алюминия используется для создания муллита для промышленного использования, и это соединение используется керамической промышленностью в качестве огнеупора, а также для изготовления электроизоляционных материалов и нагревательных элементов.
Силлиманитовая форма используется в таких отраслях промышленности, как стекловарение, выплавка металлов и в чугунолитейном производстве.

Минералы силиката алюминия могут использоваться в рецептуре клеев и герметиков, способствуя их связующим и герметизирующим свойствам.
Минералы силиката алюминия иногда включаются в строительные материалы, такие как кирпич, плитка и цемент, обеспечивая особые свойства, такие как прочность и долговечность.
Некоторые минералы силиката алюминия, особенно обладающие абсорбирующими свойствами, могут быть использованы в рецептуре нефтеабсорбентов для ликвидации разливов нефти в промышленных и экологических условиях.

Силикат алюминия, подгруппа минералов силиката алюминия, используется в качестве катализаторов в различных химических процессах благодаря своей пористой структуре и ионообменным свойствам.
Минералы силиката алюминия можно использовать в качестве литейных песков в процессах литья металлов, обеспечивая огнеупорный материал, способный выдерживать высокие температуры.
Минералы силиката алюминия используются в производстве электроизоляторов благодаря высокой диэлектрической прочности и термической стабильности.

Минералы силиката алюминия, особенно с чистотой фармацевтического класса, могут использоваться в качестве вспомогательных веществ в фармацевтических препаратах для улучшения консистенции и текучести таблеток и порошков.
Силикаты алюминия, обладающие ионообменными свойствами, используются в системах фильтрации воды для удаления определенных ионов и примесей из воды.
Минералы силиката алюминия могут быть использованы в производстве геополимеров, которые являются альтернативными вяжущими для строительных материалов с меньшим воздействием на окружающую среду по сравнению с традиционным цементом.

Минералы силиката алюминия при тонком измельчении могут служить добавками к почве для улучшения структуры почвы и доступности питательных веществ в сельском хозяйстве.
Некоторые минералы силиката алюминия используются в косметике в качестве отшелушивающих средств, помогая удалить омертвевшие клетки кожи и улучшить текстуру кожи.
Силикаты алюминия, будучи стабильными в различных условиях, используются в качестве катализаторов в промышленных каталитических процессах.

Силикат алюминия и другие минералы силиката алюминия используются в покрытии бумаги для улучшения печати, гладкости и яркости бумажных изделий.
Силикаты алюминия используются в качестве молекулярных сит в различных областях, таких как сушка газов и жидкостей, из-за их способности избирательно адсорбировать определенные молекулы.
Силикат алюминия содержит воду и относится к синтетическому алюмосиликату натрия, который производители добавляют в порошкообразные пищевые продукты для предотвращения образования комков.

Минералы силиката алюминия, такие как каолинит, являются важнейшими компонентами в керамической промышленности.
Они способствуют образованию глиняных тел, которым придают форму и обжигают для создания керамики, плитки и фарфора.
Андалузит, кианит и силлиманит, все минералы силиката алюминия, используются в производстве огнеупорных материалов.

Эти материалы устойчивы к высоким температурам и используются в таких областях, как футеровка печей, мебель для печей и тигли.
Минералы силиката алюминия, известные как цеолиты, используются для ионного обмена.
Силикаты алюминия имеют пористую структуру, которая позволяет им улавливать и высвобождать ионы.

Они используются в умягчении воды, катализе и в качестве адсорбентов в различных промышленных процессах.
Силикат алюминия, обладающий абсорбирующими свойствами, используется в производстве абсорбирующих продуктов, таких как наполнители для кошачьих туалетов, промышленные абсорбенты для жидкостей, а также некоторые фармацевтические и косметические составы.

Полевой шпат, минерал силиката алюминия, является распространенным ингредиентом в производстве стекла.
Силикат алюминия помогает снизить температуру плавления стекла, облегчая его формовку и форму.
Минералы силиката алюминия могут служить кондиционерами почвы в сельском хозяйстве.

Они улучшают структуру почвы, удержание воды и доступность питательных веществ, способствуя усиленному росту растений.
Силикаты алюминия, которые подпадают под категорию минералов силиката алюминия, используются в экологических приложениях, включая очистку сточных вод и воздуха, благодаря своим ионообменным и адсорбционным свойствам.
Силикат алюминия, разновидность минерала силиката алюминия, используется в буровых растворах в нефтегазовой промышленности для стабилизации скважин и помощи в процессах бурения.

Минералы силиката алюминия, особенно обладающие термостойкостью, используются в производстве изоляционных материалов для таких применений, как огнеупорный кирпич, огнеупорная керамика и изоляция.
Минералы силиката алюминия используются в качестве наполнителей в красках и покрытиях.
Они вносят свой вклад в текстуру, консистенцию и эксплуатационные характеристики этих материалов.

Некоторые минералы силиката алюминия, такие как андалузит, используются в качестве драгоценных камней в ювелирных изделиях.
Другие используются в качестве поделочных камней из-за их привлекательных цветов и узоров.
Минералы силиката алюминия, такие как каолинит, могут использоваться в производстве бумаги и текстиля в качестве наполнителей для улучшения физических свойств материалов.

Силикат алюминия используется в фармацевтике и косметике благодаря своим абсорбирующим и объемным свойствам.
Силикат алюминия можно найти в таких продуктах, как маски для лица, порошки и некоторые лекарства.
Силикаты алюминия, особенно каолинит, используются в рецептуре художественных красок, пастели и других художественных и ремесленных материалов.

Некоторые минералы силиката алюминия, такие как цеолиты, используются в качестве добавок в кормах для животных.
Они могут помочь улучшить пищеварение, снизить выбросы аммиака и действовать как связующее вещество для гранулированных кормов.
Алюмосиликатные минералы с низкой теплопроводностью, такие как некоторые виды глинистых минералов, могут использоваться в производстве теплоизоляционных материалов.

Минералы силиката алюминия иногда используются в рецептурах шлифовальных и полировальных составов для различных материалов, включая металлы и керамику.
Силикаты алюминия, благодаря своей четко выраженной пористой структуре и ионообменным свойствам, используются в качестве катализаторов в химических реакциях.
Они находят применение в нефтехимических процессах, катализе окружающей среды и многом другом.

Некоторые минералы силиката алюминия могут использоваться в качестве добавок в бетон для улучшения его свойств, таких как прочность, долговечность и устойчивость к растрескиванию.
Силикаты алюминия, особенно обладающие уникальными свойствами, такими как высокая твердость и износостойкость, используются в производстве высокоэффективной керамики для промышленного применения.
Силикаты алюминия могут использоваться в качестве наполнителей в стоматологических материалах, способствуя прочности и стабильности стоматологических композитов и цементов.

Силикаты алюминия можно использовать в садоводстве и огородничестве для улучшения структуры почвы, удержания воды и доступности питательных веществ для растений.
Силикаты алюминия, обладающие способностью адсорбировать и обмениваться ионами, используются в добавках для септиков для усиления разложения органических веществ и контроля запахов.
Силикаты алюминия могут выступать в качестве антипиренов в различных материалах, помогая снизить воспламеняемость и повысить огнестойкость.

Силикаты алюминия, при соответствующей обработке, могут использоваться в качестве абразивов для шлифовки и полировки.
Силикат алюминия, разновидность силиката алюминия, используется в буровых растворах нефтяных скважин для контроля вязкости и обеспечения смазки во время буровых работ.
Силикаты алюминия используются в процессах химической фильтрации для селективного удаления определенных молекул или ионов из жидкостей или газов.

Некоторые силикаты алюминия могут использоваться в качестве пищевых добавок, служащих для различных целей, таких как антислеживающие агенты или осветлители в напитках.
Силикаты алюминия могут использоваться при консервации и реставрации археологических артефактов, помогая стабилизировать и защитить материалы культурного наследия.

Профиль безопасности:
Вдыхание мелкодисперсной пыли или вдыхаемого кристаллического кремнезема, образующегося при добыче, переработке или обращении с некоторыми минералами силиката алюминия, может представлять опасность для здоровья дыхательных путей.
Пыль из силиката алюминия представляет известную опасность для дыхательных путей и может вызывать заболевания легких, включая силикоз.
Прямой контакт с некоторыми минералами силиката алюминия, особенно в виде пыли или порошка, может вызвать раздражение кожи и глаз.

При работе с этими материалами важно использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и очки.
Длительное или многократное воздействие определенных минералов силиката алюминия может привести к сенсибилизации у некоторых людей, что приводит к аллергическим реакциям при последующем воздействии.



СИЛИКАТ НАТРИЯ
Силикат натрия, широко известный как «жидкое стекло», широко известен благодаря своему широкому коммерческому и промышленному применению, включая его использование в качестве огнезащитного средства, в рецептурах цемента и в качестве связующего в различных отраслях промышленности.
Отличная растворимость силиката натрия в воде делает его ценным в бытовой химии, процессах очистки воды, а также для огнезащиты древесины и тканей.
Различные марки силиката натрия характеризуются массовым соотношением SiO₂ - ₂O, что влияет на их применение в различных промышленных процессах, таких как производство клеев, очистка воды и производство строительных материалов.

Номер CAS: 6834-92-0
Номер ЕС: 229-912-9
Молекулярная формула: H2O3Si.2Na
Молекулярный вес: 122 063

Синонимы: СИЛИКАТ НАТРИЯ, Метасиликат натрия, 6834-92-0, 1344-09-8, Жидкое стекло, Силиконат натрия, Жидкое стекло, Метасиликат натрия, Сесквизиликат натрия, Силикат натрия, Жидкое стекло натрия, Britesil, Carsil, Dryseq, Sikalon, Силикон, Растворимое стекло, Агросил S, Агросил LR, Портил А, Диоксид кремния Е, Диоксид кремния К, Диоксид кремния N, Диоксид кремния R, Пирамида 1, Пирамида 8, Карсил (силикат), Бритесил Н 20, Бритесил Н 24, Кремниевая кислота, натриевая соль , Dupont 26, Metso pentabead 20, Metso 99, Metso шарики 2048, Caswell № 792, силикат натрия (Na2SiO3), оксосиландиолат натрия, как Bond 1001, 49FG, L 96 (соль), кремниевая кислота (H2SiO3), динатриевая соль, Sodium metasilicate, anhydrous, Sodium metasilicate (Na2SiO3), HSDB 5028, EINECS 215-687-4, UNII-IJF18F77L3, DP 222, EPA Pesticide Chemical Code 072603, N 38, Q 70, CHEBI:60720, MFCD00003492, disodium;dioxido( оксо)силан, кремниевая кислота (H2SiO3), динатриевая соль, пентагидрат (8CI,9CI), метасиликат натрия безводный, IJF18F77L3, EC 215-687-4, Crystamet, Orthosil, 052612U92L, кремниевая кислота (H2SiO3), натриевая соль (1: 2), Simet A, метасиликат натрия, пурисс., шарики Metso, Drymet, моносиликат натрия, Metso 20, HK 30 (фургон), HSDB 753, EINECS 229-912-9, оксосиланбис(лат) динатрия, кремниевая кислота, динатриевая соль. , Хемсилат, Ру силикат, UNII-052612U92L, метасиликат натрия, оксид кремния натрия, STARSO, SUPERCERAC, XYPEX, Для активатора летучей золы, N 38 (силикат), GM 10 (силикат), PORTIL AW, STIXSO RR, PORTIL K , PORTIL N, SIMET AP, EXPANTROL 4BW, кремниевая кислота (H2SiO3), динатриевая соль, DAB VI, EXPANTROL 2, PQ N CLEAR, WATER GLASS 3, SIMET 5G, SILCO 4, BRITESIL C 20, BRITESIL C 24, CRYSTAL 79, SIMET GA 5, ANTEF C 2, ANTEF M 1, CRYSTAL 100N, CRYSTAL 120A, идентификатор эпитопа: 158534, PYRAMID P 40, SILCO S 4, ZEOPOL 25, ZEOPOL 33, EC 229-912-9, КРЕМНИЙ НАТРИЯ ОКСИД, НАТРИЯ БЕТА -СИЛИКАТ, NASIL 40, DU PONT 26, P 84 (СИЛИКАТ), CRYSTAL 0070, HK 30 (СИЛИКАТ), SILCHEM 2500, SP 20 (СИЛИКАТ), SP 33 (СИЛИКАТ), SP 70 (СИЛИКАТ), SP 90 (СИЛИКАТ) ), BW, METSO 510, K 28 (СВЯЗУЮЩЕЕ), SS 3 (СОЛЬ), STABISOL 300/12, METSO 2048, SS 3, DTXSID7029669, DTXSID9029647, МЕТАСИЛИКАТ НАТРИЯ [MI], СИЛИКАТ НАТРИЯ (MART.), P 3 SAXIN 5502, GM 10, HK 30, SB 41, МЕТАСИЛИКАТ НАТРИЯ [HSDB], SP 33, SP 70, SP 90, AMY37025, SS-C 200, HS 240, МЕТАСИЛИКАТ НАТРИЯ [WHO-DD], AKOS024429002, s15025, Кремниевая кислота (CH2SiO3), динатриевая соль, КРЕМНИЙ НАТРИЯ ОКСИД (SINA2O3), НАТРИЙ КРЕМНИЙ ОКСИД (NA2SIO3), 84992-49-4, L 96, NS00074479, Q425397, Трисиликат натрия, >=18% Na (как Na2O) на основе, >= Основа 60% Si (как SiO2), порошок, жидкое стекло, метасиликат натрия, силиконат натрия, полисиликат натрия, жидкое стекло, полуторный силикат натрия, силикатное стекло натрия, раствор силиката натрия, жидкое стекло натрия, силикат натрия, метасиликат натрия безводный, 49FG, оксосиландиолат динатрия, UNII-052612U92L

Силикат натрия имеет широкий спектр применения во многих отраслях химической, обрабатывающей и строительной промышленности.
Силикат натрия – экологический продукт, используемый, например, для пропитки древесины.

Цвет силиката натрия переливающийся с серым оттенком или прозрачная жидкость без запаха.
Силикат натрия характеризуется многими параметрами, такими как молярная концентрация, молярное соотношение, плотность, сумма оксидов и вязкость.

Эти параметры определяют качество силиката натрия и его применимость.
Силикат натрия имеет очень широкий спектр применения в химической промышленности, переработке и строительстве.

Благодаря хорошей растворимости силикатов натрия в воде, силикат натрия используется в производстве бытовой химии, например, моющих средств, порошков и жидкостей для мытья посуды.
В процессе водоочистки для очистки силиката натрия от тяжелых металлов, для смягчения, для избавления от соединений, вызывающих отложения накипи.

Силикат натрия применяют также для подготовки и пропитки древесины и тканей для получения пожаробезопасной поверхности (пропитанная жидким стеклом древесина не поддерживает процесс горения).
Другая отрасль промышленности, в которой применяется жидкое стекло, — бумажная промышленность, применяемая для отбеливания целлюлозных изделий и древесностружечных плит, а также в качестве связующего для различных видов клеевых составов — клеев и шпаклевок.

В строительстве как дополнение
залить или растворить. Составы на основе водных стекол называют экологическими строительными материалами.

Силикат натрия регулирует процесс впитывания влаги, укрепляет бетон, повышает адгезию и устойчивость штукатурок к погодным условиям, т.е. низкой температуре и влажности.
В сталелитейной промышленности для изготовления высококачественных литейных форм.

Силикат натрия также используется для производства ингибиторов коррозии и для производства противопылевых средств.
В косметической промышленности для производства пигментов.

Для стабилизации почвы и земель и даже в нефтеперерабатывающей промышленности для стабилизации структуры нефти.
Анионы часто полимерные.

Эти соединения обычно представляют собой бесцветные прозрачные твердые вещества или белые порошки, растворимые в воде в различных количествах.
Силикат натрия — это также техническое и общее название смеси таких соединений, главным образом метасиликата, также называемого жидким стеклом, жидким стеклом или жидким стеклом.

Продукт имеет широкое применение, включая рецептуру цементов, пассивную противопожарную защиту, обработку текстиля и пиломатериалов, производство огнеупорной керамики, клеев и при производстве силикагеля.
Коммерческий продукт, доступный в водном растворе или в твердой форме, часто имеет зеленоватый или синий цвет из-за присутствия железосодержащих примесей.

В промышленности различные марки силиката натрия характеризуются массовым соотношением SiO2:Na2O (которое можно преобразовать в молярное соотношение путем умножения на 1,032).
Соотношение может варьироваться от 1:2 до 3,75:1.

Марки с соотношением ниже 2,85:1 называются щелочными.
Те, у кого соотношение SiO2:Na2O выше, называются нейтральными.

Силикат натрия представляет собой порошкообразное или хлопьевидное твердое вещество.
Сильный раздражитель кожи, глаз и слизистых оболочек.

Концентрированные водные растворы, используемые в качестве клея.
Силикат натрия представляет собой неорганическую соль натрия, противоионом которой является силикат.

Силикат натрия содержит силикат-ион.
Самый известный пример — метасиликат, его формула — Na2SiO3.

Силикат натрия известен как жидкое стекло или жидкое стекло.
Силикаты широко используются в химической и текстильной промышленности.

Наиболее часто используемые примеры — силикат натрия и силикат калия.
Более чистые силикат натрия бесцветны или имеют белый цвет.

Силикат натрия обычно бесцветен. Однако коммерчески используемые производные могут содержать такие цвета, как синий или зеленый.
Силикат натрия является наиболее важным из растворимых силикатов. Этот материал часто называют «жидким стеклом», и он обычно поставляется в виде бесцветного вязкого водного раствора с небольшой липкостью.

Для скрепления подложек необходимо использовать положительное давление. Этот материал выдерживает температуру до 1100 °C.
Основное применение клеев на основе силиката натрия — склеивание бумаги и изготовление гофрированного картона, коробок и картонных коробок.

Они также используются для склеивания древесины и металлических листов к различным основаниям; при склеивании стекла со стеклом, фарфором, кожей, текстилем, керамикой и т. д.; склеивание стекловолоконных узлов; применение оптического стекла; производство небьющегося стекла; склеивание изоляционных материалов; огнеупорные цементы для резервуаров, котлов, печей, топок; кислотостойкие цементы; изготовление литейных форм; брикеты; и абразивные цементы для полировальных кругов.
Силикат натрия представляет собой химическое соединение диоксида кремния (SiO2 из чистого серебряного песка), динатрия (Na2O) и воды.

Большой успех силиката натрия объясняется его универсальностью.
Силикат натрия предлагает очень интересное сочетание свойств, которое можно свободно адаптировать в соответствии с вашими требованиями, изменяя соотношение между его компонентами.

Мы всегда к вашим услугам, чтобы помочь вам выбрать наиболее подходящий силикат натрия для вашего применения.
Растворы силиката натрия представляют собой жидкие растворы силиката натрия от умеренной до высокой концентрации для использования в химическом синтезе, осаждении раствора и других приложениях.

Силикат натрия, широко известный как «жидкое стекло», широко известен благодаря широкому коммерческому и промышленному применению.
Силикат натрия часто состоит из основной цепи кислородно-кремниевого полимера, содержащей воду в порах молекулярной матрицы.

Продукты из силиката натрия производятся в виде твердых веществ или густых жидкостей, в зависимости от предполагаемого использования.
Например, жидкое стекло действует как герметик в металлических компонентах.

Наконец, хотя производство силиката натрия является развитой отраслью, продолжаются исследования новых применений, учитывая его теплопроводящие свойства.
Силикат натрия 2Na2OSiO2 — простейшая форма стекла.

Силикат натрия встречается в виде комков зеленоватого стекла, растворимого в паре под давлением, белых порошков различной степени растворимости или мутных или прозрачных жидкостей.
Силикат натрия негорюч; однако, когда порошкообразная форма находится во взвешенном состоянии в воздухе, силикат натрия может вызвать взрыв пыли при наличии источника возгорания.

Вдыхание пыли также может вызвать проблемы со здоровьем.
Стеклянная форма также может создать опасность для лиц, принимающих ответные меры в случае аварии.
Основное применение — катализаторы, мыло, клеи, очистка воды, отбеливание, гидроизоляция и антипирен.

Общая формула силиката натрия — Na2(SiO2)nO.
Самый известный пример — метасиликат, его формула — Na2SiO3.

Силикат натрия известен как жидкое стекло или жидкое стекло.
Силикаты широко используются в химической и текстильной промышленности.

Наиболее часто используемые примеры — силикат натрия и силикат калия.
Более чистые силикат натрия бесцветны или имеют белый цвет.

Силикат натрия обычно бесцветен.
Однако коммерчески используемые производные могут содержать такие цвета, как синий или зеленый.

Использование силиката натрия:
Силикат натрия используется в катализаторах, силикагелях, моющих средствах, отбеливающей бумаге и текстиле, средствах для обработки руды, литейных формах и буровых растворах.
Силикат натрия также используется для гидроизоляции цемента и в качестве огнезащитного средства.

Силикат натрия используется в качестве исходного материала для цеолитов и кремнеземных катализаторов, в качестве клея и связующего, ингибитора коррозии, проникающего герметика, в цементах, буровых растворах, для огнезащиты древесины, бумаги и тканей, в качестве усилителя моющих средств, при очистке сточных вод. и в качестве покрытия скорлупы для сохранения яиц.
Силикат натрия используется в качестве флокулянта для отделения твердой фазы от жидкой в водных суспензиях.

Силикаты щелочных металлов используются в качестве исходных материалов для таких продуктов, как кремнезем и цеолиты, в моющих и чистящих средствах, а также в производстве целлюлозы и бумаги.
Силикат натрия также используется в меньшей степени для стабилизации и герметизации грунтов, клеев и связующих (строительные материалы, картон и картон, керамические связующие, огнеупоры, сварочные стержни, литейные формы и стержни), поверхностных покрытий (производство диоксида титана, красок для каменная кладка и стекло, а также напыляемые покрытия для строительства туннелей и горнодобывающей промышленности), очистка воды и сточных вод, повышение нефтеотдачи и обработка текстиля (отбеливание и стабилизация красителей).
Силикат натрия используется в качестве средства против слеживания, осушителя, увлажнителя и технологической добавки для пищевых продуктов.

Силикат натрия используется в качестве исходного материала для цеолитов и кремнеземных катализаторов, в качестве клея и связующего, ингибитора коррозии, проникающего герметика, в цементах, буровых растворах, для огнезащиты древесины, бумаги и тканей, в качестве усилителя моющих средств, при очистке сточных вод. и в качестве покрытия скорлупы для сохранения яиц.
Силикат натрия используется в составах для котлов, чистящих средствах (прачечных, молочных продуктов, полов и металлов), отбеливателях, средствах для снятия алюминиевой краски, пестицидах (инсектицидах, фунгицидах и противомикробных препаратах), для удаления краски с бумаги и мытья бутылок с газированными напитками; Обычно признан безопасным (GRAS) при непосредственном добавлении в пищу человека.

Освобождается от требований допуска при использовании в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора, смачивающего агента, суспендирующего агента, диспергирующего агента или буфера.
Изменяет жесткость воды в мыле и моющих средствах.
Силикат натрия также используется в качестве антикоррозионного средства в котловой воде; Выпускается в безводной, пентагидратной и нонагидратной формах.

Силикат натрия является важным химическим соединением в стекольной промышленности из-за присутствия кремнезема и оксида натрия.
Жидкая форма силиката натрия находит множество применений, таких как дефлокулянт железа на очистных сооружениях, производстве стекла, противопожарной защиты, вспомогательных моющих средств, рецептур цемента, буровых растворов, обработки текстиля, осушителя, производства силикагеля и производства огнеупорной керамики.

Раствор силиката натрия используется в качестве связующего вещества для бумаги при производстве картона.
Силикат натрия используется в качестве бурового раствора для стабилизации стенок скважин.

В автомобильной промышленности это химическое соединение используется в качестве герметика для трещин и соединения выхлопной системы, для ремонта резонаторов, выхлопных труб, глушителей и других компонентов.
Силикат натрия используется для консервации яиц, когда нет возможности охлаждения.

Флокулянт на основе силиката натрия используется для осветления пива и вина путем осаждения коллоидных частиц.
Гели силиката натрия используются в качестве субстратов для выращивания водорослей в инкубаториях аквакультуры.

Промышленное использование:
Пигменты
ПАВ (поверхностно-активное вещество)
Другой
Абсорбент
Промежуточные продукты
Пылеподавитель
Средний
Поверхностно-активные вещества
Функциональные жидкости (открытые системы)
Неизвестно или обоснованно установлено
Добавки к краскам и добавкам для покрытий, не включенные в другие категории
Наполнитель
Клеи и герметики химические
Ингибитор коррозии
Технологические вспомогательные средства, не включенные в другие перечни
связующее
Технологические добавки, специально предназначенные для добычи нефти
Стабилизирующий агент
Ингибиторы коррозии и средства против накипи
Чистящее средство
Другое (укажите)
Пластификаторы

Потребительское использование:
связующее
Ингибитор коррозии
Загуститель
Хелатирующий агент
Другое (укажите)
Отвердитель
Адсорбент
Другой
Технологические вспомогательные средства, не указанные иначе
ПАВ (поверхностно-активное вещество)
Промотор адгезии/когезии
Поверхностно-активные вещества
Средний
Огнезащитные средства
Наполнитель
Добавки к краскам и добавкам для покрытий, не включенные в другие категории
Регулятор химической реакции
Модификатор поверхности
Неизвестно или обоснованно установлено
Клеи и герметики химикаты

Другие применения силиката натрия:

Клей:
Наибольшее применение растворов силиката натрия — это цемент для производства картона.
При использовании в качестве клея для бумаги шов силиката натрия имеет тенденцию к растрескиванию в течение нескольких лет, после чего силикат натрия больше не удерживает склеенные поверхности бумаги.

Растворы силиката натрия также можно использовать в качестве навинчиваемого клеевого слоя для склеивания стекла со стеклом.
Преимущество соединения стекла со стеклом силиката натрия заключается в том, что силикат натрия представляет собой метод низкотемпературного соединения, в отличие от соединения сплавлением.

Силикат натрия также требует менее интенсивной обработки, чем анодное соединение стекла со стеклом, для которого требуется промежуточный слой, такой как SiN, который будет действовать как диффузионный барьер для ионов натрия.
Для осаждения такого слоя требуется этап химического осаждения из паровой фазы при низком давлении.

Однако недостатком склеивания силиката натрия является то, что силикат натрия очень трудно удалить пузырьки воздуха.
Частично это связано с тем, что этот метод склеивания не требует склеивания в вакууме, а силикат натрия также не требует помощи на месте, как при анодном склеивании.
Хотя отсутствие помощи на месте иногда может быть полезным, поскольку помощь на местах может обеспечить такое сильное притяжение между пластинами, что более тонкая пластина согнется и ��хлопнется на наножидкостную полость или элементы МЭМС.

Буровые растворы:
Силикат натрия часто используется в буровых растворах для стабилизации стенок скважины и предотвращения обрушения стенок скважины.
Силикат натрия особенно полезен, когда буровые скважины проходят через глинистые формации, содержащие набухающие глинистые минералы, такие как смектит или монтмориллонит.

Обработка бетона и каменной кладки:
Бетон, обработанный раствором силиката натрия, помогает уменьшить пористость большинства каменных изделий, таких как бетон, штукатурка и штукатурка.
Этот эффект помогает уменьшить проникновение воды, но не оказывает известного влияния на снижение пропускания и выбросов водяного пара.

С излишками бетона происходит химическая реакция, которая надолго связывает силикаты с поверхностью, делая их более прочными и водоотталкивающими.
Это лечение обычно применяется только после того, как произошло первоначальное излечение.

Эти покрытия известны как силикатная минеральная краска.
Ниже приведен пример реакции силиката натрия с гидроксидом кальция, обнаруженного в бетоне, с образованием геля гидрата силиката кальция (или CSH), основного продукта в гидратированном портландцементе.

Вспомогательные моющие средства:
Силикат натрия используется во вспомогательных средствах моющих средств, таких как комплексный дисиликат натрия и модифицированный дисиликат натрия.
Гранулы моющего средства приобретают прочность благодаря покрытию из силикатов.

Водоподготовка:
Силикат натрия используется в качестве коагулянта квасцов и флокулянта железа на очистных сооружениях.
Силикат натрия связывается с коллоидными молекулами, создавая более крупные агрегаты, которые опускаются на дно толщи воды.

Микроскопические отрицательно заряженные частицы, взвешенные в воде, взаимодействуют с силикатом натрия.
Их двойной электрический слой разрушается из-за увеличения ионной силы, вызванного добавлением силиката натрия (дважды отрицательно заряженный анион, сопровождаемый двумя катионами натрия), и впоследствии они агрегируют.
Этот процесс называется коагуляцией.

Огнеупорное использование:
Силикат натрия является полезным связующим веществом твердых веществ, таких как вермикулит и перлит.
При смешивании с вышеупомянутыми легкими заполнителями силикат натрия можно использовать для изготовления твердых, высокотемпературных изоляционных плит, используемых для огнеупоров, пассивной противопожарной защиты и высокотемпературной изоляции, например, для изоляции формованных труб.

При смешивании с мелкодисперсными минеральными порошками, такими как вермикулитовая пыль (которая является обычным отходом процесса отшелушивания), можно получить высокотемпературные клеи.
Вспучивание исчезает в присутствии мелкодисперсной минеральной пыли, в результате чего жидкое стекло становится простой матрицей.
Силикат натрия недорог и широко доступен, что делает его использование популярным во многих огнеупорных областях.

Литье в песок:
Силикат натрия используется в качестве связующего вещества песка при литье чугуна или стали в песчаные формы.
Силикат натрия позволяет быстро изготовить прочную форму за счет пропускания CO2 через смесь песка и силиката натрия в опоке, что практически мгновенно затвердевает силикат натрия.

Вспомогательный краситель:
Раствор силиката натрия используется в качестве фиксатора при ручном окрашивании реактивными красителями, которым требуется высокий уровень pH для взаимодействия с текстильным волокном.
После нанесения красителя на ткань на основе целлюлозы, такую как хлопок или вискоза, или на шелк, силикату натрия дают высохнуть, после чего силикат натрия наносится на окрашенную ткань, накрывается пластиком для сохранения влаги и оставляли реагировать на час при комнатной температуре.

Пассивная противопожарная защита:
Запатентованный силикат натрия Expantrol, суспендированный в слое красной резины толщиной около 6,5 мм, типа 3M FS195, вставленный в металлическую трубу, затем нагретый, чтобы продемонстрировать вспучивание твердого угля, достаточно сильный, чтобы закрыть плавящуюся пластиковую трубу.
Устройство для вспучивающихся пластиковых труб на основе палюсола, используемое для тушения пожаров в коммерческих целях.

Силикаты натрия по своей природе вспучивающиеся.
Они бывают в форме гранул (твердых шариков), а также в форме жидкого жидкого стекла.

Сплошная листовая форма должна быть гидроизолирована для обеспечения долгосрочной пассивной противопожарной защиты (PFP).
Стандартные твердые силикаты натрия в форме шариков использовались в качестве заполнителя в силиконовой резине для изготовления противопожарных устройств из пластиковых труб.

Силиконовый каучук не обладал достаточной гидроизоляцией, чтобы сохранить вспучивающуюся функцию, и продукцию пришлось отозвать, что является проблематичным для противопожарных устройств, скрытых за гипсокартоном в зданиях.
Пасты для конопачения также нестабильны.

Это также привело к отзывам продукции и даже судебным разбирательствам.
В отличие от других вспучивающихся веществ, силикат натрия, как в форме шариков, так и в жидкой форме, по своей природе эндотермичен из-за жидкой воды в жидком стекле и гидратов в форме гранул.

Отсутствие в США обязательных испытаний на старение, при которых системы PFP подвергаются испытаниям на производительность системы после старения и воздействия влажности, лежит в основе продолжающейся доступности в Северной Америке продуктов PFP, которые могут выйти из строя в течение нескольких недель после установка.
Неизбирательное использование силикатов натрия без надлежащих мер по гидроизоляции усугубляет проблемы и риски.

Когда силикаты натрия надлежащим образом защищены, они функционируют очень хорошо и надежно в течение длительного времени.
Свидетельство этого можно увидеть во многих разрешениях DIBt на противопожарные устройства из пластиковых труб с использованием Palusol (продукта BASF), в которых используются водонепроницаемые листы силиката натрия.

Ремонт металла:
Силикат натрия используется вместе с силикатом магния в ремонтных и монтажных пастах глушителей.
При растворении в воде силикат натрия и силикат магния образуют густую пасту, которую легко наносить.

Когда выхлопная система двигателя внутреннего сгорания нагревается до рабочей температуры силиката натрия, тепло вытесняет всю лишнюю воду из пасты.
Оставшиеся силикатные соединения имеют стеклоподобные свойства, что делает ремонт временным и хрупким.

Ремонт автомобилей:
Силикат натрия в настоящее время также используется в качестве герметика для швов и трещин в выхлопной системе для ремонта глушителей, резонаторов, выхлопных труб и других компонентов выхлопной системы с армирующими лентами из стекловолокна или без них.
В этом случае силикат натрия (60–70%) обычно смешивают с каолином (40–30%), минералом силиката алюминия, чтобы сделать «клееное» соединение силиката натрия непрозрачным.

Однако силикат натрия является высокотемпературным клеем; каолин служит просто совместимым высокотемпературным красителем.
Некоторые из этих ремонтных составов также содержат стекловолокна, которые улучшают их способность заполнять зазоры и уменьшают хрупкость.

Силикат натрия можно использовать для заполнения зазоров внутри прокладки головки блока цилиндров.
Обычно используется в головках цилиндров из алюминиевых сплавов, которые чувствительны к термическому искривлению поверхности.

Это может быть вызвано многими причинами, включая растяжение болта головки блока цилиндров, недостаточную подачу охлаждающей жидкости, высокое давление в головке блока цилиндров, перегрев и т. д.
Силикат натрия добавляется в систему через радиатор и циркулирует.

Силикат натрия находится во взвешенном состоянии в охлаждающей жидкости до тех пор, пока она не достигнет головки блока цилиндров.
Силикат натрия теряет молекулы воды, образуя уплотнение стекла с температурой плавления выше 810 ° C (1490 ° F).

Ремонт силикатом натрия может длиться два года или дольше.
Восстановление происходит быстро, и симптомы мгновенно исчезают.

Загрязнение моторного масла является серьезной возможностью в ситуациях, когда присутствует утечка охлаждающей жидкости в масло.
Загрязнение смазочных материалов силикатом натрия (стеклянными частицами) отрицательно влияет на их функциональность.

Раствор силиката натрия используется для недорогого, быстрого и окончательного вывода из строя автомобильных двигателей.
Запуск двигателя с использованием примерно 2 литров раствора силиката натрия вместо моторного масла приводит к выпадению раствора в осадок, катастрофически повреждающему подшипники и поршни двигателя в течение нескольких минут.
В США эта процедура использовалась для соблюдения требований программы Car Allowance Rebate System (CARS).

Безопасная конструкция:
Между двойной обшивкой некоторых сейфов использовалась смесь силиката натрия и опилок.
Это не только делает их более огнестойкими, но и чрезвычайно затрудняет их вскрытие ацетиленовой горелкой из-за выделяющегося дыма.

Кристальные сады:
При попадании в раствор жидкого стекла кристаллов ряда солей металлов образуются простые или ветвящиеся сталагмиты цветных силикатов металлов.
Это явление использовалось производителями игрушек и химических наборов, чтобы доставить поучительное развлечение многим поколениям детей с начала 20 века до настоящего времени.

Раннее упоминание о кристаллах солей металлов, образующих «химический сад» в силикате натрия, можно найти в журнале Modern Mechanix 1946 года.
Используемые соли металлов включали сульфаты и/или хлориды меди, кобальта, железа, никеля и марганца.

Керамика:
Силикат натрия используется в качестве дефлокулянта в литейных шликерах, помогая снизить вязкость и потребность в большом количестве воды для разжижения глиняного тела.
Силикат натрия также используется для создания эффекта кракле в керамике, обычно отлитой на круге.

На колесо набрасывают вазу или бутылку, достаточно узкую и с толстыми стенками.
Силикат натрия наносится кистью на часть изделия.

Через 5 минут стенку детали растягивают наружу ребром или рукой.
В результате изделие выглядит морщинистым или потрескавшимся.

Силикат натрия также является основным компонентом «волшебной воды», которая используется при соединении кусков глины, особенно если уровень влажности между ними различается.
Герметизация негерметичных водосодержащих конструкций

Силикат натрия с добавками был закачан в землю для ее упрочнения и тем самым предотвращения дальнейшей утечки высокорадиоактивной воды с АЭС Фукусима-дайити в Японии в апреле 2011 года.
Остаточное тепло, переносимое водой, используемой для охлаждения поврежденных реакторов, ускорило схватывание впрыскиваемой смеси.

Применение силиката натрия:
Используется при получении NaZnSiO3OH, нового хирального каркасного материала, который потенциально может применяться в ионном обмене, адсорбции и катализе.
Промышленный диапазон, в котором применяется силикат натрия, достаточно широк.

Области применения силиката натрия обычно используются в химической, цементной, текстильной и лесоперерабатывающей промышленности.
Силикат натрия также часто используется в автомобилях и огнеупорных машинах.

Силикат натрия бесцветен и прозрачен по физическим свойствам.
Силикат натрия известен как жидкое стекло или жидкое стекло sıvı cam.

Кроме того, статус классификации может меняться в зависимости от кристаллической структуры.
Силикат натрия смешивается с водой, по физической структуре похож на сироп.

Некоторые силикаты натрия могут плохо растворяться в воде.
Некоторые силикаты натрия могут плохо растворяться в воде.

Необходимо приложить давление, чтобы облегчить смешивание таких силикатов натрия с водой.
Силикат натрия широко используется в производстве моющих средств, керамической и гончарной промышленности, производстве огнеупорной бумаги, деревообрабатывающей промышленности, цементной промышленности и красок для одежды в текстильной промышленности.

Силикат натрия используется для твердения бетона.
Силикат натрия используется в качестве растворителя ржавчины в чистящих материалах.

Другие приложения:
Моющие средства
Бумага
Очистка воды
строительные материалы
Производство силикагеля
В качестве растворителя чернил
Керамическое производство
Красители для одежды
В горнодобывающей промышленности

Область применения:
Средство для укрепления грунта и герметик для предотвращения протечек.
Сырье для получения осажденного кремнезема (белого углерода)
Стабилизатор перекиси водорода для отбеливания бумажной массы; средство для удаления чернил с использованной бумаги
Отвердитель для отливок песка
Производитель синтетических моющих средств и мыльных добавок

Свойства силиката натрия:
Силикаты натрия представляют собой бесцветные стекловидные или кристаллические твердые вещества или белые порошки.
За исключением самых богатых кремнием, они легко растворимы в воде, образуя щелочные растворы.

Силикаты натрия устойчивы в нейтральных и щелочных растворах.
В кислых растворах ионы силиката реагируют с ионами водорода с образованием кремниевых кислот, которые имеют тенденцию разлагаться в гель гидратированного диоксида кремния.

В результате нагревания для удаления воды получается твердое полупрозрачное вещество, называемое силикагелем, широко используемое в качестве влагопоглотителя.
Силикат натрия выдерживает температуру до 1100 °C.

Силикат натрия – недорогой многофункциональный продукт.
Силикат натрия предлагает интересное сочетание свойств, таких как щелочность, способность связывать твердость, защита от коррозии.

Это приводит к множеству разнообразных промышленных применений.
Растворимые силикаты натрия полностью неорганические и после разбавления не оказывают существенного воздействия на окружающую среду.

Они образуются при контакте с нерастворимыми силикатами Ca, Mg, Al или Fe, которые в изобилии встречаются в природе.
При нейтрализации они перерабатываются в аморфный кремнезем.

Физические свойства веществ на основе силиката натрия делают их очень привлекательными для коммерческого/промышленного использования.
Жидкости и твердые вещества на основе силиката натрия производства PQ Corporation имеют плотность от 1,6 г/куб. см. примерно до 1,4 г/куб. см.

Также обратите внимание, что таблицы данных содержат информацию о наблюдаемом состоянии каждого продукта в умеренных условиях.
Продукты из силиката натрия существуют в виде белого твердого вещества и различных жидкостей с заметно разными свойствами.

Различия в условиях реакции и методах производства приводят к получению прозрачных, непрозрачных и «сиротообразных» продуктов из жидкого стекла.
Силикаты натрия представляют собой кристаллические твердые вещества, имеющие стекловидный вид.

Общие термины для водного раствора силиката натрия — жидкое стекло и жидкое стекло.
Они производят щелочные растворы, так как растворимы в воде.

Силикат натрия растворим, стабилен как в щелочных, так и в нейтральных растворах.
Однако в кислой среде ионы силиката реагируют с ионами водорода с образованием кремниевой кислоты, которая имеет тенденцию разлагаться в гель гидратированного диоксида кремния.
Конечным продуктом, полученным после отгонки воды, является силикагель, представляющий собой твердое полупрозрачное вещество.

Силикаты натрия представляют собой бесцветные стекловидные или кристаллические вещества или белые порошки.
За исключением самых богатых кремнием, они легко растворимы в воде, образуя щелочные растворы.
После высыхания силикат натрия все еще можно регидратировать обратно в воду.

Силикаты натрия устойчивы в нейтральных и щелочных растворах.
В кислых растворах ионы силиката реагируют с ионами водорода с образованием кремниевых кислот, которые имеют тенденцию разлагаться в гель гидратированного диоксида кремния.

В результате нагревания для удаления воды получается твердое полупрозрачное вещество, называемое силикагелем, широко используемое в качестве влагопоглотителя.
Силикат натрия выдерживает температуру до 1100 °C.

Характеристики силиката натрия:
Обладает щелочными свойствами, как жидкое стекло, вязкость которого заметно меняется в зависимости от концентрации.
Когда к жидкому стеклу добавляется немного большое количество кислоты, образуется золь или гель кремнезема (SiO2).

Растворимость силиката натрия:
Водный раствор силиката натрия – жидкое стекло смешивают с водой в любом соотношении.
Продукт нерастворим в большинстве органических растворителей.

Производство силиката натрия:
Растворы силикатов натрия можно получить обработкой смеси кремнезема (обычно в виде кварцевого песка), каустической соды и воды горячим паром в реакторе.

Общая реакция такая
2x NaOH + SiO2 → (Na2O)x•SiO2 + x H2O

Силикаты натрия также можно получить растворением кремнезема SiO.

2 (температура плавления 1713 °С) в расплавленном карбонате натрия (плавится с разложением при 851 °С):
x Na2CO3 + SiO2 → (Na2O)x•SiO2 + CO2

Материал можно получить также из сульфата натрия (температура плавления 884 °С) с углеродом в качестве восстановителя:
2x Na2SO4 + C + 2 SiO2 → 2 (Na2O)x•SiO2 + 2 SO2 + CO2

В 1990 году было произведено 4 миллиона тонн силикатов щелочных металлов.

Ферросилиций:

Силикат натрия может быть получен в рамках производства водорода путем растворения ферросилиция в водном растворе гидроксида натрия (NaOH • H2O):
2NaOH + Si + H2O → 2Na2SiO3 + 2H2

Процесс Байера:
Хотя это и нерентабельно, Na2SiO3 является побочн��м продуктом процесса Байера, который часто преобразуется в силикат кальция (Ca2SiO4).

История силиката натрия:
Растворимые силикаты щелочных металлов (натрия или калия) наблюдались европейскими алхимиками уже в 1500-х годах.
Джамбаттиста делла Порта заметил в 1567 году, что tartari salis (винный камень, тартрат калия) вызывает плавление порошкообразного кристалла (кварца) при более низкой температуре.

Другие возможные ранние упоминания о силикатах щелочных металлов были сделаны Василием Валентайном в 1520 году и Агриколой в 1550 году.
Около 1640 года Жан Баптист ван Гельмонт сообщил об образовании силикатов щелочных металлов как растворимого вещества, образующегося при плавлении песка с избытком щелочи, и заметил, что кремнезем можно осаждать количественно, добавляя кислоту в раствор.

В 1646 году Глаубер получил силикат калия, который он назвал кремниевым раствором, плавя карбонат калия (полученный путем прокаливания винного камня) и песок в тигле и поддерживая силикат натрия расплавленным до тех пор, пока он не перестанет пузыриться (из-за выделения углекислого газа). ).
Смеси давали остыть, а затем измельчали до мелкого порошка.
Когда порошок подвергался воздействию влажного воздуха, силикат натрия постепенно образовывал вязкую жидкость, которую Глаубер называл «Oleum oder Liquor Silicum, Arenae, vel Crystallorum» (т. е. масло или раствор кремнезема, песка или кристаллов кварца).

Однако позднее утверждалось, что силикат натрия, приготовленные этими алхимиками, не были жидким стеклом, как его понимают сегодня.
Его мог приготовить в 1818 году Иоганн Непомук фон Фукс путем обработки кремниевой кислоты щелочью; результат растворим в воде, «но не подвержен влиянию атмосферных изменений».

Термины «жидкое стекло» и «растворимое стекло» использовались Леопольдом Вольфом в 1846 году, Эмилем Коппом в 1857 году и Германом Кретцером в 1887 году.

В 1892 году Рудольф фон Вагнер выделил натриевое, поташное, двойное (содово-калийное) и фиксирующее (т. е. стабилизирующее) как виды жидкого стекла.
Тип крепления представлял собой «смесь кремнезема, хорошо насыщенного калийным жидким стеклом и силикатом натрия», используемую для стабилизации неорганических акварельных пигментов на цементных работах для наружных вывесок и фресок.

Обращение и хранение силиката натрия:

Умение обращаться:

Личная защита:
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки, защитные очки и защитную одежду, чтобы предотвратить контакт с кожей и глазами.

Вентиляция:
Обеспечьте достаточную вентиляцию в помещениях, где используется или хранится силикат натрия, чтобы избежать вдыхания паров и пыли.

Избегать:
Прямой контакт с кислотами и сильными восстановителями, которые могут вызвать реакции.

Процедуры обработки:
Используйте нереактивные контейнеры и оборудование.
Избегайте образования пыли или тумана.

Хранилище:
Силикат натрия следует хранить вдали от высоких температур и кислотных материалов.
Кроме того, силикат натрия следует хранить в сухих и прохладных местах, не подвергающихся прямому контакту с солнечными лучами.

Контейнеры:
Хранить в оригинальных контейнерах или совместимых, плотно закрытых контейнерах.

Условия:
Хранить в прохладном, сухом месте.
Беречь от влаги и прямых солнечных лучей.

Сегрегация:
Храните вдали от кислот, сильных оснований и несовместимых материалов.
Убедитесь, что места хранения четко обозначены.

Стабильность и реакционная способность силиката натрия:

Стабильность:
Силикат натрия, как правило, стабилен при нормальных условиях использования и хранения.

Разложение:
Может разлагаться при высоких температурах или при контакте с кислотами с выделением солей кремнезема и натрия.

Реактивность:

Несовместимые материалы:
Реагирует с кислотами, сильными основаниями и восстановителями.

Опасные реакции:
При смешивании с кислотами выделяет тепло и потенциально опасные газы.

Условия, которых следует избегать:
Избегайте воздействия влаги и кислот.
Обращайтесь с осторожностью, чтобы предотвратить непреднамеренные реакции.

Меры первой помощи силиката натрия:

Вдыхание:
Немедленно выйдите на свежий воздух.
Если симптомы сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.

Контакт с кожей:
Промойте пораженный участок большим количеством воды с мылом.
Снимите загрязненную одежду.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.

Контакт с глазами:
Немедленно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Проглатывание:
Не вызывайте рвоту.
Прополоскать рот водой и немедленно обратиться к врачу.

Противопожарные меры силиката натрия:

Средства пожаротушения:
Используйте распыляемую воду, пену или сухие химические огнетушители.

Процедуры пожаротушения:
Носите автономный дыхательный аппарат и защитную одежду.
Силикат натрия сам по себе негорюч, но может разлагаться и выделять вредные пары при воздействии высокой температуры или огня.

Опасность пожара и взрыва:

Опасные продукты сгорания:
При разложении может образовываться кремнезем и натриевые соли.

Опасность взрыва:
Силикат натрия не представляет опасности взрыва, но может реагировать с кислотами с выделением тепла и газов.

Меры по предотвращению случайного выброса силиката натрия:

Реакция на разлив:

Личная защита:
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки, очки и защитную одежду.

Сдерживание:
Изолируйте место разлива.
Предотвратите распространение разлива, используя барьеры или абсорбенты.

Очистка:
Соберите материал, используя нереактивные инструменты, и поместите его в соответствующие контейнеры для отходов.
Очистите участок водой и моющим средством.

Утилизация:
Утилизируйте в соответствии с местными нормами и правилами.

Контроль воздействия/индивидуальная защита силиката натрия:

Пределы воздействия:

Пределы профессионального воздействия:
Ознакомьтесь с местными правилами и рекомендациями, чтобы узнать конкретные пределы воздействия.

Инженерный контроль:

Вентиляция:
Используйте соответствующие системы вентиляции для минимизации концентрации в воздухе.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

Защита органов дыхания:
Используйте соответствующий респиратор, если концентрации в воздухе высоки.

Защита рук:
Надевайте химически стойкие перчатки.

Защита глаз:
Наденьте защитные очки или защитную маску.

Защита кожи:
Используйте защитную одежду и обязательно закрывайте открытые участки кожи.

Гигиенические правила:

Общая гигиена:
После работы тщательно вымойте руки и лицо.
Не ешьте, не пейте и не курите в местах, где работают с силикатом натрия.

Идентификаторы силиката натрия:
Химическое название: Кремниевая кислота, натриевая соль.
Номер КАС: 1344-09-8
Номер ЕС: 215-687-4

НОМЕР КАС: 1344-09-8
НОМЕР ЕС: 215-687-4
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: Na2O(SiO2)x • xH2O

Химическая формула: Na₂SiO₃ (для безводной формы)
Молярная масса: приблизительно 122,06 г/моль (для безводной формы)
Название ИЮПАК: Метасиликат натрия.

Синоним(ы): метасиликат натрия, жидкое стекло, метасиликат динатрия.
Мол. Формула: H2O3Si.2Na
ЕС / Номер списка: 229-912-9
Номер CAS: 6834-92-0
Молекулярный вес: 122 063

Свойства силиката натрия:
Уровень качества: 100
класс: реагентный класс
анализ: 12,0-13,0% Si в пересчете (гравиметрический) 13,4-14,4% в расчете на NaOH (титрование HCl, титрование)
форма: жидкость
состав: Na2O, ~10,6% SiO2, ~26,5%
применение(я): ионная хроматография: подходит
плотность: 1,39 г/мл при 25 °C

Молярный модуль: 3,2 ÷ 3,4
Содержание оксидов (SiO2+Na2O): не менее 35%
Плотность (20°С) г/см3: 1,37 ÷ 1,40
Динамическая вязкость (П): не менее 1
Физическое состояние: Жидкость при 20°C и давлении 101,3 кПа.
Цвет: белый, прозрачный или полупрозрачный
Запах: Нет характерного запаха
pH: 11-13 при 20°C

Твердая форма: Обычно встречается в виде белого или прозрачного, стекловидного твердого вещества.
Жидкая форма: Прозрачная, от бесцветной до слегка мутной жидкости.

Растворимость:
В воде: Хорошо растворим, образуя щелочной раствор.
В органических растворителях: Обычно нерастворим в органических растворителях.

Плотность:
Твердое вещество: примерно 2,4–2,6 г/см³ (для твердой формы).
Жидкость: варьируется в зависимости от концентрации, но обычно составляет около 1,4–1,6 г/см³.

Молекулярный вес: 122,063 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 121,94120896 г/моль.
Моноизотопная масса: 121,94120896 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 63,2Ų.
Количество тяжелых атом��в: 6
Сложность: 18,8
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 3
Соединение канонизировано: Да

Технические характеристики силиката натрия:
Кремнезем (SiO₂): обычно 28-35% по весу.
Оксид натрия (Na₂O): обычно 8-15% по весу.

Внешний вид: Прозрачная, от бесцветной до слегка мутной жидкости.
Плотность: примерно 1,4-1,6 г/см³ (зависит от концентрации).
pH (10% раствор): Обычно от 11 до 13.

Вязкость:
Типичный диапазон: Может значительно варьироваться в зависимости от концентрации, но часто колеблется в пределах 1–10 сП (сантипуаз).

Растворимость:
В воде: Полностью растворим.

Точка кипения:
Варьируется: Обычно не имеет определенной точки кипения из-за разложения; испаряется при высоких температурах.
Твердый силикат натрия (безводная форма)

Химический состав:
Кремнезем (SiO₂): обычно 60-70% по весу.
Оксид натрия (Na₂O): обычно 30-40% по весу.

Внешний вид: Белое или прозрачное, стекловидное твердое вещество.
Плотность: Примерно 2,4-2,6 г/см³.
Точка плавления: не определена четко; обычно разлагается перед плавлением.

Твердость:
Относительная твердость: Твердый и хрупкий.

Растворимость:
В воде: растворим, образуя щелочной раствор.
Растворимость в органических растворителях:

Обычно: нерастворимый.
СИЛИКАТ ЦИРКОНИЯ
СИЛИКАТ ЦИРКОНИЯ = ЦИРКОН = ОРТОСИЛИКАТ ЦИРКОНИЯ


Номер КАС: 10101-52-7
Номер ЕС: 233-252-7
Номер в леях: MFCD00085353
Молекулярная формула: ZrSiO4 или O4SiZr


Силикат циркония, также ортосиликат циркония, ZrSiO4, представляет собой химическое соединение, силикат циркония.
Силикат циркония встречается в природе в виде минерального циркона.
Силикат циркония встречается в природе в виде циркона, силикатного минерала.
Порошкообразный силикат циркония также известен как цирконовая мука.
Силикат циркония обычно бесцветен, но примеси вызывают различную окраску.


Силикат циркония нерастворим в воде, кислотах, щелочах и царской водке.
Твердость силиката циркония составляет 7,5 по шкале Мооса.
По состоянию на 1995 год годовое потребление силиката циркония составляло около 1 млн тонн.
Силикат циркония, как правило, сразу же доступен в большинстве объемов.
Могут быть рассмотрены формы сверхвысокой чистоты, высокой чистоты, субмикронные и нанопорошки.


Силикат циркония (или циркон) чрезвычайно стабилен (тугоплавкий, твердый, плотный).
Большое количество силиката циркония используется в производстве плитки, сантехники и посуды (для придания непрозрачности глазури).
Циркониевый силикатный песок (который измельчают для получения порошков силиката циркония) является основным источником для производства циркония ZrO2.
Силикат циркония представляет собой керамический материал, отличающийся высокой твердостью силиката циркония 7,5 по шкале Мооса.


Силикат циркония — материал с огнеупорными свойствами, высокой стойкостью к коррозии и щелочам.
Силикат циркония (ZrSiO4), показатель преломления 1,93-2,01, хорошая химическая стабильность и устойчивость к высоким температурам, не подверженные влиянию атмосферы обжига керамики, значительно улучшают сцепление зародыша и глазури, повышают твердость глазури.
Силикат циркония (ZrSiO4) представляет собой химическое соединение, силикат циркония.


Силикат циркония встречается в природе в виде циркона, силикатного минерала.
Силикат циркония имеет разумное распределение, высокую белизну, низкую отражающую способность и сильную кроющую способность, очень хорошее распределение во всех видах керамической глазури, хорошую непрозрачность и текучесть.
Силикат циркония может заменить дорогой оксид олова и диоксид циркония.
Силикат циркония обладает высокой износостойкостью и отбеливающим эффектом.


Силикат циркония представляет собой бесцветные тетрагональные кристаллы (в чистом виде); наличие примесей образует различные цвета; плотность 4,56 г/см3; твердость 7,5 по шкале Мооса; диссоциирует на ZrO2 и SiO2 выше 1540°C; плавится при 2550°С; нерастворим в воде, кислотах, царской водке и щелочах; инертен к большинству химических веществ.
Силикат циркония используется в качестве добавки к стеклу, в керамической плитке, в ультрафильтрационных мембранах и в качестве стоматологического абразива.
Силикат циркония представляет собой природный силикат циркония ZrSiO4, используемый в качестве драгоценного камня.


Цвет зависит от небольших количеств других металлов и может быть красным, коричневым, желтым или зеленым.
Циркон качества Redgem иногда называют гиацинтом; Силикат циркония ювелирного качества с другими цветами называют жаргунами.
Существует также встречающаяся в природе бесцветная разновидность.
Цирконгемы могут быть окрашены в другие цвета или обесцвечены путем термической обработки.
Бесцветные разновидности (натуральные или обработанные) иногда называют бриллиантами зрелости (в честь бриллианта зрелости в Шри-Ланке).


Название «циркон» часто ошибочно применяется к синтетической форме оксида кубического циркона, который используется в качестве заменителя алмаза.
Силикат циркония Zr (SiO4) имеет высокий показатель преломления 1,93-2,01, химическую стабильность, высокое качество.
В зависимости от применения циркониевый силикатный песок может быть прокален при высокой температуре с получением стабилизированного продукта.
На одном из самых современных заводов в Европе силикат циркония обрабатывается и измельчается до самых строгих требований по сортировке и размеру частиц.


Доступен ряд материалов из силиката циркония.
Однако для специальных применений можно обрабатывать частицы других размеров.
Силикат циркония, также ортосиликат циркония, (ZrSiO4) представляет собой химическое соединение, силикат циркония.
Силикат циркония обычно бесцветен, но примеси вызывают различную окраску.
Силикат циркония нерастворим в воде, кислотах, щелочах и царской водке.


Силикат циркония встречается в природе в виде минерального циркона.
Циркон — минерал, относящийся к группе несиликатов.
Соответствующая химическая формула силиката циркония — ZrSiO4.
Силикат циркония — прозрачный, полупрозрачный или непрозрачный минерал, состоящий в основном из силиката циркония ZrSiO4, кристаллизующийся в тетрагональной системе.


Силикат циркония можно получить сплавлением SiO2 и ZrO2 в дуговой печи или реакцией соли циркония с силикатом натрия в водном растворе.
Силикат циркония в последнее время вызывает повышенный интерес из-за его выдающихся свойств в качестве диэлектрика под затвором.
Силикат циркония термически стабилен с Si и является хорошим барьером против диффузии кислорода.
Тонкие пленки силиката циркония были нанесены методом напыления и атомарно-слоевого осаждения ALD.


Оптимизация процесса ALD для осаждения пленок силиката циркония была продемонстрирована с использованием комбинации прекурсоров ZrCl4 и TBOS.
Силикат циркония (ZrSiO4) — одно из важнейших соединений, получаемых из цирконовых песков; бадделеит является природной формой циркония (ZrO2).
Циркониевые силикатные пески производятся в различных отраслях промышленности для нескольких применений в керамической промышленности.
Эта продукция может производиться различными способами помола: сухим помолом и мокрым помолом.


Полиэлектролит позволяет образовывать хлопья для отделения твердых частиц силиката циркония от воды.
В настоящее время Австралия, ЮАР, США, Украина, Индия, Китай, Бразилия и Шри-Ланка являются крупнейшими экспортерами циркониевых минералов, в 1992 г. они обеспечивали около 99% мирового производства.
В Италии широко используются минералы циркония, и большая часть национального спроса, который в настоящее время оценивается примерно в 60-65 тыс. тонн, приходится на рынок керамики.


Циркониевые минералы используются в итальянской керамической промышленности для производства керамических красок, глазури, плитки, сантехники и посуды.
Цирконий-силикатный минерал циркон производится как побочный продукт добычи и переработки тяжелых минералов.
Эвдиалит и гиттинсит представляют собой минералы силиката циркония, которые потенциально могут использоваться для производства диоксида циркония. Выявленные мировые ресурсы циркона превышают 60 млн тонн.


Расчеты теории функционала плотности на основе первых принципов выполняются для исследования тенденций масштабирования смещения полос на модельных границах раздела кремний/силикат циркония.
Силикат циркония встречается в природе в связи с кислыми магматическими породами, из которых в результате выветривания образуется цирконовый песок.
Австралия — крупнейший в мире производитель циркона (силиката циркония — ZrSiO4), главным образом в виде тяжелых минеральных песков.
Силикат циркония представляет собой порошок, нерастворимый в воде.


Силикат циркония часто бывает бесцветным, хотя силикат циркония также может быть коричневого, бледно-желтого, светло-красного, зеленого или серого цвета.
Число 40 — это атомный номер силиката циркония.
Температура плавления силиката циркония составляет 1540°C, а силикат циркония имеет удельный вес 6,4. ZrSiO4 представляет собой химическое соединение силиката циркония.
Силикат циркония имеет молекулярную массу 183,31.


Силикат циркония имеет плотность 4,56 г/см3.
Силикат циркония является основным компонентом природного циркона.
Силикат циркония твердый, как кварц.
Силикат циркония отличается химической стабильностью.


выше 1540 ℃ силикат циркония начинает разлагаться на диоксид циркония и кремнезем.
Силикат циркония нерастворим в воде, кислоте, царской водке и щелочи.
Порошок силиката циркония - высококачественный продукт с хорошим показателем преломления 1,93-2,01.
Из силиката циркония также производят мелющие тела для измельчения.
Силикат циркония высочайшей чистоты можно найти в месторождениях вблизи побережья Америки, Австралии и Южной Африки.


Циркониевый силикатный песок отделяют от других минералов с помощью методов обогащения руды, в ходе которых проводится строгий контроль для обеспечения качества конечного продукта.
Силикат циркония встречается в природе в виде минерала циркона.
Силикат циркония представляет собой керамический материал, устойчивый к щелочным средам и доступный в двух различных классах гранулометрии.
Силикат циркония стабилизирует коэффициент трения при высоких температурах.


Отдельные частицы силиката циркония имеют угловатую форму, очень твердые и тугоплавкие, и, что удивительно, они не сразу растворяются в расплавах глазури даже при измельчении в шаровой мельнице до чрезвычайно малых размеров частиц.
Циркон - это общее название силиката циркония, торговые названия разные.
Показатель преломления силиката циркония высокий (особенно у микронизированного циркона размером менее 5 микрон).
Несмотря на это, в некоторых источниках силикат циркония указан как источник SiO2 в глазури (имеется в виду, что он действительно разлагается).


Это мнение правдоподобно, поскольку меньшие количества силиката циркония не делают глазури непрозрачными, фактически, силикат циркония намеренно добавляют для повышения показателя преломления, чтобы обеспечить прозрачность и высокий блеск.
Это означает, что силикат циркония растворяется, когда процентное содержание низкое, и выпадает в осадок, мутнея, когда процентное содержание выше.
Интересно, что силикат циркония так хорошо растворяется в малых количествах, что его иногда добавляют в прозрачные глазури, чтобы сделать их более прозрачными (поскольку силикат циркония имеет высокий показатель преломления).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СИЛИКАТА ЦИРКОНИЯ:
Основные области применения силиката циркония основаны на огнеупорности силиката циркония и его устойчивости к коррозии щелочными материалами.
Два конечных применения - для эмалей и керамических глазурей.
В эмалях и глазури силикат циркония служит соской.
Силикат циркония также может присутствовать в некоторых цементах.
Другое использование силиката циркония - это шарики для измельчения и измельчения.


Тонкие пленки силиката циркония и силиката гафния, полученные методом химического осаждения из паровой фазы, чаще всего MOCVD, могут использоваться в качестве диэлектрика с высоким значением k вместо диоксида кремния в полупроводниках.
Силикат циркония (или циркон) чрезвычайно стабилен (тугоплавкий, твердый, плотный).
Большое количество циркона используется в производстве плитки, сантехники и посуды.


Силикаты циркония также изучались на предмет потенциального использования в медицинских целях.
Например, ZS-9 представляет собой силикат циркония, разработанный специально для улавливания ионов калия по сравнению с другими ионами в желудочно-кишечном тракте.
Из-за высокой термической стабильности силиката циркония силикат циркония также используется в производстве различных высокотехнологичных огнеупоров, фарфоровых корпусов, покрытий и материалов, даже зубных протезов.
Прокаленный оксид алюминия является альтернативой для изготовления суперогнеупоров, но он имеет гораздо более высокое тепловое расширение и большую теплопроводность.


Силикат циркония широко используется в производстве различной архитектурной керамики, санитарной керамики, керамики повседневного использования, первоклассной ремесленной керамики и так далее из-за его хорошей химической стойкости.
Силикат циркония может значительно улучшить адгезию керамических глазурей и улучшить твердость керамических глазурей.
Силикат циркония также используется в производстве цветных кинескопов, эмульгированного стекла и эмалевой глазури в стекольной промышленности.
Силикат циркония имеет высокую температуру плавления: 2500 градусов по Цельсию, поэтому силикат циркония также широко используется в огнеупорных материалах, материалах для набивки циркония в стекловаренных печах, литейных изделиях и покрытиях для распыления.


Порошок силиката циркония представляет собой высококачественный и недорогой глушитель с высоким показателем преломления 1,93-2,01 и химической стабильностью.
Силикат циркония широко используется в производстве различной керамики.
Кроме того, порошок силиката циркония имеет высокую температуру плавления, поэтому силикат циркония также широко используется в огнеупорных материалах, материалах для набивки циркония для стекловаренных печей, литейных материалах и покрытиях для распыления.


Порошок силиката циркония может применяться в следующих областях:
Керамика, огнеупорные материалы, циркониевые набивные материалы, литейные материалы и напыляемые покрытия
Силикат циркония, полученный путем измельчения природного циркониевого песка, широко используется в качестве замутнителя для настенной и напольной плитки, сантехники и гончарных изделий.
Порошок силиката циркония (порошок ZrSiO4) является очень важным материалом, который широко используется в различных отраслях промышленности.


Силикат циркония может использоваться для производства высококачественных строительных материалов и гончарных изделий благодаря однородному размеру частиц и качеству, демонстрирующим превосходные эффекты эмульсии, повышенную механическую и термическую прочность и устойчивость к химическим веществам, а также стабильность цвета.
Силикат циркония также используется в производстве некоторых видов керамики, эмалей и керамических глазурей. В эмалях и глазури он служит соской.
Силикат циркония также может присутствовать в некоторых цементах.
Другое использование силиката циркония - это шарики для измельчения и измельчения. - Тонкие пленки силиката циркония и силиката гафния, полученные методом химического осаждения из паровой фазы.



В глазури без трещин присутствие достаточного количества силиката циркония может уменьшить тепловое расширение настолько, что возникает опасность дрожания (может потребоваться корректировка рецептуры глазури, например, большее количество силиката циркония снижает тепловое расширение глазури).
Лучше всего исключить химию материалов из силиката циркония из участия в расчетах химии глазури, рассматривая силикат циркония просто как добавку (тогда учитывать его влияние на свойства глазури на физическом, а не химическом уровне).
Силикат циркония широко применяется в производстве глазури и фритты.


Силикаты циркония также изучались на предмет потенциального использования в медицинских целях.
Например, ZS-9 представляет собой силикат циркония, разработанный специально для улавливания ионов калия по сравнению с другими ионами в желудочно-кишечном тракте.
Силикат циркония используется для производства огнеупорных материалов для приложений, где требуется устойчивость к коррозии щелочными материалами.


Силикат циркония используется в огнеупорах, керамике, глазури, цементах, покрытиях для литейных форм, полировальных материалах, драгоценных камнях и косметике.
Силикат циркония также используется в качестве катализатора и стабилизатора силиконового каучука.
Силикат циркония применяют как огнеупор, абразив, для изготовления керамических глазурей и эмалей; Также используется в сталелитейной и стекольной промышленности, а также в литейных цехах для изготовления форм.


Силикат циркония применяется в добавках к стеклу, сантехнике, плитке и другой керамической глазури, микрогранулах.
Силикат циркония используется для производства огнеупорных материалов и литейного литья, а также используется в добавках для стекла, сантехники, плитки и других керамических глазурей в качестве замутнителя.
Силикат циркония (ZrSiO4) — это одна из форм минерала, кристаллы которого при полировке известны как кубические цирконы, которые напоминают драгоценные камни алмаза.


Силикат циркония широко используется в производстве керамики из-за его хорошей химической стабильности, поэтому на силикат циркония не влияет атмосфера обжига керамики, и он может значительно улучшить связующие свойства керамической глазури и повысить твердость керамической глазури.
Силикат циркония также находит применение в производстве цветных кинескопов в телевизионной промышленности, эмульгированного стекла и эмалевой глазури в стекольной промышленности. ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ СИЛИКАТА ЦИРКОНИЯ ВЫСОКАЯ: 2500 градусов по Цельсию.
Силикат циркония также широко используется в огнеупорных материалах, стеклянных печах. Циркониевые набивные материалы, литьевые изделия, напыляемые покрытия.


Силикат циркония широко используется во всех видах строительной керамики, санитарной керамики, бытовой керамики, первоклассной ремесленной керамики, при обработке и производстве керамической глазури, широкий спектр применения, большая дозировка.
Силикат циркония представляет собой мелкоизмельченный циркон, обеспечивающий высокую белизну и непрозрачность керамических глазурей и фарфоровых масс для различных керамических изделий, таких как керамическая плитка, сантехника, кровельная черепица, посуда и так далее.
Силикат циркония используется для производства огнеупорных материалов для приложений, где требуется устойчивость к коррозии щелочными материалами.


Тонкие пленки силиката циркония и силиката гафния, полученные методом химического осаждения из паровой фазы, чаще всего методом MOCVD, могут использоваться в качестве диэлектрика с высоким значением k вместо диоксида кремния в полупроводниках.
Силикат циркония также используется в производстве некоторых видов керамики, эмалей и керамических глазурей.
Циркон извлекается из тяжелых минеральных песков и используется в основном из-за его термических свойств в области керамических огнеупоров и литейного производства.


Некоторые экспериментальные испытания были проведены в масштабе пилотной установки для оценки жизнеспособности различных мембранных процессов при очистке сточных вод предприятий по производству силиката циркония.
Селективное лазерное спекание силиката циркония в качестве керамического материала, используемого для литья по выплавляемым моделям оболочек и стержней, является привлекательной альтернативой традиционному и трудоемкому способу изготовления этих оболочек из восковой модели.


Kleber и Putt (1986) сообщают, что силикат циркония используется в жевательной резинке и пасте для профилактики зубов.
Силикат циркония, ZrSiO4, представляет собой природный минерал, используемый в различных областях в качестве огнеупорного сыпучего материала.
Силикат циркония является отличным сырьем для плазменного напыления защитных покрытий и автономных корпусов.
Силикат циркония имеет различные применения в керамической промышленности, в том числе в качестве усилителя белизны и непрозрачности.


Силикат циркония также используется в качестве сырья для керамических глазурей для улучшения укрывистости, а также в составах стекла для изготовления красивых непрозрачных белых глазурей.
Доступен ряд материалов из силиката циркония.
Однако для специальных применений можно обрабатывать частицы других размеров.
Силикат циркония используется для керамики, опаловой глазури, усилителей покрытия и т. д. в качестве катализаторов для производства алканов и алкенов.


Силикат циркония является отличным матирующим агентом, который широко используется в областях производства высококачественной керамической глазури, современных огнеупорных волокон, телевизионных экранов и так далее.
Силикат циркония также представляет собой специальное стекло, фарфор с сырьем и специальным наполнителем из армированной каучуком смолы.
Силикат циркония улучшает эрозионную и химическую стойкость при использовании в глазури.


Несмотря на то, что он широко используется в производстве различной керамики, он также широко используется в огнеупорных материалах, циркониевых набивных материалах, литейных материалах, напыляемых покрытиях и зубных коронках.
Силикат циркония используется в керамике, опалесцирующих глазурях, усилителях красок и т. д.
Силикат циркония используется в качестве катализаторов для производства алканов и алкенов.


Силикат циркония используется в качестве стабилизатора силиконового каучука.
Силикат циркония используется в производстве металлического циркония и оксида циркония.
Силикат циркония используется в промышленном циркониевом сырье, драгоценных камнях, катализаторах, вяжущих веществах, средствах для полировки стекла, резисторах и электрических изоляторах, огнеупорах, глазури, отбеливании керамических глазурей,


Силикат циркония используется в качестве стабилизатора силиконового каучука.
Силикат циркония используется в производстве металлического циркония и диоксида циркония.
Промышленное применение силиката циркония: циркониевое сырье, драгоценные камни, катализаторы, цементы, полироли для стекла, резисторы и электрические изоляторы, огнеупорные материалы, глазури, которые играют отбеливающую роль в керамических глазурях и могут принимать дорогой диоксид олова, диоксид циркония может значительно уменьшить стоимость глазури со средним размером частиц 1 мкм-1,2 мкм.


Силикат циркония используется для керамики, опалесцирующих глазурей, усилителей краски и т. д.
Силикат циркония (ZrSiO4) представляет собой керамический порошок, который используется для эмалей и керамических глазурей.
В зависимости от применения циркониевый силикатный песок может быть прокален при высокой температуре с получением стабилизированного продукта.
На одном из самых современных заводов в Европе силикат циркония обрабатывается и измельчается до самых строгих требований по сортировке и размеру частиц.


Использование и применение силиката циркония включают: замутнитель глазури; стабилизирует цветовые оттенки; используется в белой и цветной глазури для сантехники, настенной плитки, глазурованного кирпича, конструкционной плитки, керамогранита, столовой посуды, специального фарфора, огнеупорных составов, эпоксидных составов, герметизирующих смол; источник оксида циркония, металлический цирконий, гафний; инертный наполнитель; абразивный; эмали; катализатор; силиконовые каучуки; литейные стержни; в цементах; покрытия для литейных форм; полировальные материалы; стабилизатор в силиконовых каучуках; косметические кремы.


-Используется в гончарном деле:
Силикат циркония обычно используется в глазури для придания непрозрачности (преобразование прозрачной глазури в непрозрачную).
Силикатная форма или цирконий не матирует глазури (как это делает чистый оксид циркония, собственно, диоксид циркония).
Точное необходимое количество варьируется в зависимости от типа глазури.
10-12% нормально, но может потребоваться до 20% для придания непрозрачности некоторым прозрачным глазурям.
При достижении точки насыщения начинается кристаллизация.
Силикат циркония наиболее эффективен при низких температурах.
В качестве замутнителя глазури белый цвет, производимый силикат циркония, часто характеризуется как «белый унитаз».
Если оттенок белого слишком резкий, силикат циркония можно тонировать, перенеся часть помутнения на олово или добавив небольшое количество красителя (например, синего, коричневого, серого).
Низкое расширение или силикат циркония уменьшают растрескивание глазури.


-Применения силиката циркония:
*Подготовка керамической мембраны для микрофильтрации
*Повышение эффективности тонкого помола – разработки в области керамики
*Медиатехнологии
*Сверхтонкие пленки силиката циркония, нанесенные на Si(100)
*Управление нормой с особым вниманием к минералам циркона
*Влияние характеристик мелющих тел на характеристики измельчения и эксплуатации
*Радиоактивность в сырье и конечных продуктах итальянской керамической промышленности.
* Цирконий и гафний
-Силикат циркония - это материал, обычно используемый в керамике, глазури и глазурованной керамике.



СТРУКТУРА И СВЯЗЬ СИЛИКАТА ЦИРКОНИЯ:
Силикат циркония состоит из 8-координированных центров Zr4+, связанных с тетраэдрическими ортосиликатными центрами SiO44-.
Атомы кислорода все тр��жды мостиковые, каждый с окружением OZr2Si.
Учитывая сильно сшитую структуру силиката циркония, силикат циркония является твердым и, следовательно, ценится как драгоценный камень и абразив.
Силикат циркония представляет собой ион d0.
Следовательно, силикат циркония бесцветен и диамагнитен.



ПРОИЗВОДСТВО СИЛИКАТА ЦИРКОНИЯ:
Силикат циркония встречается в природе в виде минерального циркона.
Концентрированные источники циркона встречаются редко.
Силикат циркония добывают из песчаных залежей и отделяют самотеком.
Некоторые пески содержат несколько процентов циркона.
Силикат циркония также может быть синтезирован сплавлением SiO2 и ZrO2 в дуговой печи или взаимодействием соли циркония с силикатом натрия в водном растворе.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ СИЛИКАТА ЦИРКОНИЯ:
Силикат циркония встречается в природе в виде минерального циркона.
Руда добывается из природных месторождений и обогащается различными способами (см. Цирконий, Извлечение).
Силикат циркония отделяют от песка электростатическим и электромагнитным методами.
Кроме того, силикат циркония можно получить сплавлением SiO2 и ZrO2 в дуговой печи или реакцией соли циркония с силикатом натрия в водном растворе.

После смешивания циркониевого кварца и кальцинированной соды в определенной пропорции его направляют в высокотемпературную печь для обжига при температуре около 1100°С.
После обжига его измельчают и затем отправляют в резервуар для очистки, после чего значение рН доводят до кислого с помощью соляной кислоты, затем добавляют добавки для очистки титана, железа и других примесей при 60-80°С, промывают водой до удаляют нерастворимые соли, а продукт получают фильтрованием, сушкой и струйным измельчением.



ОСОБЕННОСТИ СИЛИКАТА ЦИРКОНИЯ:
Обеспечивает превосходную белизну и непрозрачность керамических глазурей при сохранении отражения и глянца глазури.
Повышение трещиностойкости, химической стойкости, стойкости к царапинам, прочности на растяжение и прочности на сжатие глазури.
Кроме того, силикат циркония может сделать мягкий пастельный цвет и помочь стабилизировать цветовой оттенок.
Силикат циркония можно использовать для тел.

Циркон или силикат циркония высочайшей чистоты можно найти в месторождениях вблизи побережья Америки, Австралии и Южной Африки.
Цирконий-силикатный песок отделяют от других минералов с помощью методов обогащения руды, в ходе которых проводится строгий контроль для обеспечения качества конечного продукта.



СИНТЕЗ СИЛИКАТА ЦИРКОНИЯ:
-Нетермический синтез мезопористого силиката циркония и его характеристика
-Кристаллические, микропористые силикаты циркония со структурой MEL
-Атомно-слоевое осаждение пленок силиката циркония с использованием тетра-трет-бутоксида циркония и тетрахлорида кремния.
-Синтез стеклокерамических глазурей в системе ZnO–Al2O3–SiO2–ZrO2
-Атомно-слоевое осаждение пленок силиката циркония с использованием тетрахлорида циркония и тетра-н-бутилортосиликата



ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛИКАТА ЦИРКОНИЯ:
-Силикат циркония в качестве добавки к керамической глазури, в пределах определенного диапазона размеров частиц с уменьшением размера частиц улучшаются белизна, прочность, износостойкость, стойкость к гидролизу, коррозионная стойкость, повышается способность к самоочищению, снижается дозировка.
- Из-за высокой устойчивости к гидролизу порошок силиката циркония можно использовать в качестве носителя нанофункционального порошка в водной среде.
-Силикат циркония может использоваться в качестве поверхностного покрытия для функциональных порошков из-за его высокой стойкости к окислению.
Например, красная глазурь китайской красной керамики изготовлена из наноциркониевого силикатного покрытия, красного и яркого цвета, не выцветает.
-Из-за высокой прочности и хорошей износостойкости силиката циркония нанометровый порошок силиката циркония представляет собой высококачественную абразивную среду и конструкционное керамическое сырье.



ЦИРКОНИЙ СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ:
Кирпич из силиката циркония, характеризующийся содержанием ZrO2+HfO2 более 64 %, прессуют изостатическим способом, формуют вручную или однооснопрессуют.
Изостатически спрессованные циркониевые кирпичи характеризуются однородной и плотной структурой (пористость 1-5 об.%) по всему объему кирпича.
Эти кирпичи в основном используются в качестве материала для контакта со стеклом в плавильных машинах для боросиликатного стекла, а также в качестве футеровочных или электродных блоков и втулок для производства текстильного стекловолокна и стекловаты.

Кирпич пористый силикатциркониевый (пористость 15 - 22 об.%) применяют в качестве защитного слоя в днищах плавильных печей и в качестве контактного индифферентного разделительного слоя в надстройке натриево-известковых стекловаренных печей.
Специальные качества с низким расходом под давлением используются для надстройки печей и сводов боросиликатных стекловаров и специальных стекловарен с низким содержанием щелочи.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИЛИКАТА ЦИРКОНИЯ:
Химическая формула: O4SiZr
Молярная масса: 183,305 г•моль-1
Внешний вид: бесцветные кристаллы
Плотность: 4,56 г см−3
Температура плавления: 1540 ° C (2800 ° F, 1810 K) (разлагается)
Теплоемкость (C): 98,3 Дж/моль•К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): -204
Кристаллическая структура: тетрагональная
Молекулярный вес: 183,31

Внешний вид: не совсем белый порошок
Температура плавления: 2550 °С
Точка кипения: нет данных
Плотность: 3,9 г/см3
Растворимость в H2O: нет данных
Прочность на растяжение: 290 МПа (предельная)
Теплопроводность: 3,5 Вт/мК
Тепловое расширение: 5,0 мкм/мК
Точная масса: 181,861289
Масса моноизотопа: 181,861289

Молекулярный вес: 183,31
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 181,861284
Масса моноизотопа: 181,861284
полярной поверхности: 92,2 Ų
Количество тяжелых атомов: 6
Официальное обвинение: 0

Сложность: 19.1
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 2
Соединение канонизировано: Да

Температура плавления: 2550 °С
Плотность: 4,56 г/см3
показатель преломления: 1,78-1,99
форма: нанопорошок
цвет: от желтого до оранжевого
Удельный вес: 4,56
Запах: без запаха
Растворимость в воде: Нерастворим в воде, кислотах, щелочах и царской водке.
Гидролитическая чувствительность: 1: нет значительной реакции с водными системами.
Мерк: 14,10181

Пределы воздействия ACGIH: TWA 5 мг/м3; STEL 10 мг/м3
NIOSH: IDLH 25 мг/м3; TWA 5 мг/м3; STEL 10 мг/м3
Стабильность: Стабильная.
Внешний вид Форма: порошок
Цвет: серый
Запах: нет данных
Порог восприятия запаха: нет данных
pH: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.

Температура вспышки: Не применимо
Скорость испарения: данные отсутствуют
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность пара: данные отсутствуют
Относительная плотность: данные отсутствуют
Растворимость в воде: данные отсутствуют
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: Данные отсутствуют.
Температура разложения: Данные отсутствуют.

Вязкость: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.
Молекулярная формула: O4SiZr
Молярная масса: 183,3071
Плотность: 4,56 г/см3
Температура плавления: 2550 °С
Растворимость в воде: Нерастворим в воде, кислотах, щелочах и царской водке.
Внешний вид: мелкий порошок от белого до светло-коричневого цвета
Удельный вес: 4,56
Цвет: от желтого до оранжевого
Запах: без запаха



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СИЛИКАТУ ЦИРКОНИЯ:
-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 и обратитесь к врачу.
-При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ СИЛИКАТА ЦИРКОНИЯ:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и сгребать.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ СИЛИКАТА ЦИРКОНИЯ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СИЛИКАТА ЦИРКОНИЯ:
-Параметры управления:
*Средства контроля воздействия:
- Соответствующий инженерный контроль:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
-Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ СИЛИКАТА ЦИРКОНИЯ:
-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 СИЛИКАТА ЦИРКОНИЯ:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.



СИНОНИМЫ:
Силикат циркония (IV)
Силикат циркония (4+)
Циркон
Ортосиликат циркония (4+)
Ортосиликат циркония (IV)
силикат циркония
Циркон
цирконит
Циркон (Zr(SiO4))
циркосил
Микро-Пакс
Ортосиликат циркония
цирконий(4+);силикат
1344-21-4
14940-68-2
Силикат циркония(IV) (1:1)
Силикат циркония (IV)
Оксид кремния-циркония (SiZrO4)
Кремниевая кислота, соль циркония (4+)
Кремниевая кислота (H4SiO4), соль циркония (4+) (1:1)
Гиацинт
4SY8H89134
циркосил 15
Стандартный СФ 200
Ультрокс 500 Вт
Экселопакс
циркосил 1
Микро-Пакс СП
А-ПАКС 45М
Циркон 30MY
Микро-Пакс 20А
Оскал 1224
А-ПАКС-СА
Ортосиликат циркония (IV)
Там 418
Кремниевая кислота, соль циркония (4+) (1:1)
УНИИ-4SY8H89134
Ортосиликат циркония (ZrSiO4)
Оксид кремния циркония (ZrSiO4)
МЗ 1000Б
ИНЭКС 233-252-7
ЦИРКОННАЯ МУКА 100
Нанопорошок силиката циркония
ОКСИД КРЕМНИЯ ЦИРКОНИЯ
СИЛИКАТ ЦИРКОНИЯ
Наночастицы силиката циркония
DTXSID60892246
СИЛИКАТ ЦИРКОНИЯ
СИЛИКАТ ЦИРКОНИЯ
Силикат циркония, порошок Силикат циркония(IV), -325 меш
АКОС025243327
ОКСИД КРЕМНИЯ-ЦИРКОНИЯ (ZRSIO4)
FT-0695365
КИСЛОТА КРЕМНИЯ, СОЛЬ ЦИРКОНИЯ (1:1)
Цирконий(IV) силикатные наночастицы/нанопорошок
Q2342917
Циркониевая (4+) соль кремниевой кислоты (H4SiO4) (1:1)
Силикат циркония(IV), нанопорошок, размер частиц ЦИРКОН
ZrSiO4
акорит
ауэрбахит
Ортосиликат циркония
циркосил
азорит = акорит
Силикат циркония
силикат циркония
Цирконий( Ⅳ )силикат
Силикат циркония (IV)
цирконит
Циркон
Кремниевая кислота
соль циркония (4+)
Гиацинт
циркосил 15
Экселопакс
циркосил
Микро-Пакс
Оскал 1224
Там 418
Циркон
А-ПАКС-СА
Экселопакс
МЗ 1000Б
Микро-Пакс
Микро-Пакс 20А
Микро-Пакс СП
Оскал 1224
Оксид кремния-циркония (SiZrO4)
Там 418
Циркон 30MY
Ортосиликат циркония (ZrSiO4)
Оксид кремния циркония (ZrSiO4)
циркосил
циркосил 1
Кремниевая кислота, соль циркония (4+)
Кремниевая кислота (H4SiO4), соль циркония (4+) (1:1)
Силикат циркония (IV)
ЦИРКОН
акорит
ауэрбахит
Силикат циркония
диоксидо-оксосилан
ЦИРКОНИЙ(+4)СИЛИКАТ
катион циркония (+4)
ортосиликат циркония (4+)
оксосиландиолат циркония (2+)
СИЛИКОН

Силикон — это не отдельное химическое соединение, а класс синтетических материалов, содержащих кремний, углерод, водород, кислород и иногда другие элементы.
Силиконы — это полимеры, то есть они состоят из повторяющихся звеньев более мелких молекул, называемых мономерами.
Основная цепь силиконовых полимеров обычно состоит из чередующихся атомов кремния и кислорода с органическими группами (такими как метильные или фенильные группы), присоединенными к атомам кремния.

Номер CAS: 63148-62-9
Номер ЕС: 687-578-3

Полидиметилсилоксан, Силоксановый полимер, Силиконовый каучук, Силсесквиоксан, Силиконовое масло, Диметикон, Полисилоксан, Органосилоксан, Силанол, Метилфенилсилоксан, Триметилсилокси, Циклометикон, Силазан, Полиметилгидросилоксан, Винилсиликон, Силикагель, Силиконовый клей, Алкилсилоксан, Фенилтриметикон, Диметиконол, Силиконовый герметик, Полиэтилсилоксан, Силсесквиоксановая смола, силиконовая смазка, политетраметилсилоксан, дым кремнезема, фторсиликон, силановый связующий агент, силоксановый сшивающий агент, силиконовое поверхностно-активное вещество, полидиметилсилоксан с концевыми гидроксильными группами, силиконовый эластомер, метакрилоксипропилтриметоксисилан, наночастицы силсесквиоксана, силиконовая смола, силазановый полимер, силиконовый пеногаситель, аминопропилтриэтоксисилан, силиконовая эмульсия, Силсесквиоксановый каркас, модифицированный силаном полимер, силиконовый пеногаситель, метоксисилан, силоксановый связующий агент, силиконовый смягчитель, наночастицы диоксида кремния, винилтриметоксисилан, силиконовый разделительный агент, силсесквиоксановый нанокомпозит, полиметилсилсесквиоксан, лист силиконовой резины, предшественник силазана, полимер с силановыми функциональными группами, полифенилсилсесквиоксан, силикон герметик, силоксановый олигомер, диметилсиликон, силсесквиоксановый гибрид, силиконовая пеногасящая добавка, силикон, наполненный кремнеземом, СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО DC 200, ~500 МПа.с, СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО DC 200, ~100 МПа.с, СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО DC 200, ~1000 МПа. S, Диметилсиликоновое масло (марка 201), СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО DC 200, ~30000 МПа.С, СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО DC 200, ~60000 МПа.С, Силиконовое маслоПоли(диметилсилоксан), Вязкость силиконового масла 5 сСт (25 C), ЭТИЛАЦЕТАТ ПЕСТИНОРМ SUPRA TRACE, СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО, ДЛЯ АППАРАТОВ MP И BP, Вязкость силиконового масла 50 сСт (25 C), Вязкость силиконового масла 20 сСт (25 C), Вязкость силиконового масла 10 сСт (25 C), Вязкость силиконового масла 100 сСт (25 C) ), Вязкость силиконового масла 500 сСт (25 C), Вязкость силиконового масла 350 сСт (25 C), КРЕМНИЕВОЕ МАСЛО 550 ДЛЯ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ, Вязкость силиконового масла 1000 сСт (25 C), РЕАГЕНТ МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО ХЛОРИДА 3H2O GR, СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО, ДЛЯ МАСЛЯНЫЕ ВАННЫ ДО 180 C, СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО DC 200, ~350 МПа·с, ДЛЯ ГХ, ПОЛИ(ДИМЕТИЛСИЛОКСАН) 200 ЖИДКОСТЬ, Вязкость силиконового масла 30 000 сСт (25 C), Вязкость силиконового масла 10 000 сСт (25 C), Силикон масло DC 200, Полидиметилсилоксан, Силиконовая жидкость, для нагревательных ванн, чистое, Силиконовое масло вязкостью 100 000 сСт (25 C), 2,2,4,4-ТЕТРАМЕТИЛ-3-ОКСА-2,4-ДИСИЛАПЕНТАН, СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО, ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ , ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ВАН, Диметилсилоксан: (Syltherm XLT: Силикон 360), Силиконовое масло, для масляных ванн, диапазон от -40 до +200°C, Вязкость силиконового масла ~60 000 мПа·с, в чистом виде (25 C), СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО, ДЛЯ МАСЛЯНЫХ ВАН ОТ -50 C ДО +200 C, Силиконовое масло, для масляных ванн, Тип № H201-350, 250 ℃ , Полидиметилсилоксан, триметилсилокси-концевая группа, 1,5 сСт, ПОЛИ(ДИМЕТИЛСИЛОКСАН), 200 ЖИДКОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ 5 САНТИСТОКС, Силикон масло, для масляных ванн, рабочий диапазон от -40 до +200°C, ПОЛИ(ДИМЕТИЛСИЛОКСАН ), 200 ЖИДКОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ 10 САНТИСТОКС, ПОЛИ(ДИМЕТИЛСИЛОКСАН), 200 ЖИДКОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ 50 САНТИСТОКС, ПОЛИ(ДИМЕТИЛСИЛОКСАН), 200 ЖИДКОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ 20 САНТИСТОКС, ПОЛИ(ДИМЕТИЛСИЛОКСАН), 200 ЖИДКОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ 350 САНТИСТОКС, ПОЛИ(ДИМЕТИЛСИЛОКСАН), 200 ЖИДКОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ 500 САНТИСТОКС, ПОЛИ(ДИМЕТИЛСИЛОКСАН), 200 ЖИДКОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ 100 САНТИСТОКС, Силиконовое масло, для температуры плавления и приборы для измерения температуры кипения, ПОЛИ(ДИМЕТИЛСИЛОКСАН), 200 ЖИДКОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ 1000 САНТИСТОКСАН, ПОЛИ(ДИМЕТИЛСИЛОКСАН), 200 ЖИДКОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ 30 000 САНТИСТОКС, ПОЛИ(ДИМЕТИЛСИЛОКСАН), 200 ЖИДКОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ 60 000 САНТИСТОКСАН, ПОЛИ(ДИМЕТИ) ЛСИЛОКСАН), 200 ЖИДКОСТЬ, ВЯЗКОСТЬ 10 000 САНТИСТОКС, ПОЛИ( ДИМЕТИЛСИЛОКСАН), ЖИДКОСТЬ 200, ВЯЗКОСТЬ 12 500 САНТИСТОКС, Силиконовое масло



ПРИЛОЖЕНИЯ


Силикон широко используется в производстве силиконовой резины, используемой в различных продуктах, таких как прокладки, уплотнения и уплотнительные кольца.
В медицинской сфере силикон используется для производства имплантатов, таких как грудные имплантаты и медицинские трубки, благодаря его биосовместимости.
Силиконовое масло служит теплоносителем в приложениях, где встречаются высокие температуры, например, в кулинарии и промышленных процессах.

Силиконовые герметики обычно используются в строительстве для гидроизоляции и обеспечения прочной герметизации окон и дверей.
Клеи на основе силикона находят применение в электронике для склеивания компонентов благодаря своей термической стабильности и гибкости.
Силиконовые полимеры используются в производстве силиконовых покрытий, образующих на поверхностях защитные и устойчивые к атмосферным воздействиям слои.

Силиконовые эластомеры используются при изготовлении гибких и прочных форм для отливки различных материалов.
Циклометикон, циклический силикон, используется в средствах личной гигиены, таких как лаки для волос и лосьоны, из-за его легкой и гладкой текстуры.

Силиконовые эмульсии применяются при отделке тканей для придания ткани мягкости и гладкости.
Силиконовые поверхностно-активные вещества улучшают стабильность и эффективность эмульсий, часто используемых в рецептурах косметических и фармацевтических препаратов.
Силиконовые смазки используются в качестве смазок в механических системах, обеспечивая длительную и стабильную смазку.

Силсесквиоксановые смолы используются в качестве модификаторов пластмасс, улучшая их механические и термические свойства.
Силиконовые антиадгезивы применяются в процессах отделения пресс-форм для предотвращения прилипания и облегчения извлечения из формы.

Силикагель, полученный из силиконов, широко используется в качестве влагопоглотителя для контроля уровня влажности в различных продуктах.
Силиконовые пеногасители используются в таких отраслях, как пищевая промышленность и очистка сточных вод, для контроля образования пены во время процессов.
Силановые связующие используются в композитах для улучшения адгезии между силиконом и другими материалами.
Полидиметилсилоксан с концевыми гидроксильными группами используется в синтезе силиконовых эластомеров и покрытий.

Фторсиликон используется в аэрокосмической отрасли из-за его устойчивости к топливу, смазочным материалам и экстремальным температурам.
Силиконовые клеи используются при сборке электронных компонентов и склеивании медицинских устройств.
Полиметилгидросилоксан используется в качестве сшивателя в силиконовых эластомерах и в качестве восстановителя в химических реакциях.

Винилсиликоновые полимеры используются в производстве высокоэффективных покрытий с отличной адгезией и гибкостью.
Силиконовые смягчители при обработке текстиля придают тканям мягкость и гладкость.
Силиконовые наночастицы находят применение в системах доставки лекарств и медицинской визуализации.

Силиконовый герметик обычно используется в быту для герметизации щелей и швов на кухнях и ванных комнатах.
Политетраметилсилоксан используется в производстве силиконовых жидкостей и смол, находя применение в различных отраслях промышленности.

Силиконовая резина широко используется в автомобильной промышленности для изготовления уплотнений, прокладок и компонентов благодаря своей упругости и термостойкости.
Краски и покрытия на основе силикона используются из-за их долговечности и устойчивости к атмосферным воздействиям, что делает их пригодными для наружного применения.

Силоксановые полимеры способствуют разработке современных материалов, таких как жидкокристаллические дисплеи (ЖК-дисплеи) и оптические покрытия.
Силиконовые клеи используются при сборке солнечных панелей, обеспечивая прочное соединение и устойчивость к атмосферным воздействиям.
Силиконовые эмульсии находят применение в текстильной промышленности в качестве смягчителей тканей и отделочных средств для улучшения ощущений и внешнего вида одежды.

Силиконовые эластомеры используются при производстве сосок и сосок для детских бутылочек благодаря их мягким и безопасным характеристикам.
В пищевой промышленности силикон используется в формах для выпечки, кухонной утвари и контейнерах для хранения продуктов из-за его антипригарных и термостойких свойств.

Смазки на основе силикона применяются при обслуживании машин и оборудования в различных отраслях промышленности, снижая трение и износ.
Силановые связующие используются для армирования композиционных материалов, улучшая их механические свойства.
Силиконовые поверхностно-активные вещества находят применение в сельскохозяйственном секторе, улучшая распространение и прилипание средств защиты растений.
Силиконовые гели используются в производстве повязок на раны и для лечения рубцов в медицинской сфере благодаря своей мягкости и эластичности.

Силиконовые воски применяются в составе продуктов личной гигиены, таких как помады и средства по уходу за кожей, из-за их гладкой текстуры.
Полиметилсилсесквиоксан используется в косметике для обеспечения эффекта мягкого фокуса в тональных кремах и пудрах.

Силиконовые соединения, наполненные кремнеземом, используются в электроизоляционных целях из-за их диэлектрических свойств.
Силиконовые смолы находят применение в аэрокосмической промышленности благодаря своей способности выдерживать высокие температуры и суровые условия окружающей среды.
Силиконовые пеногасители используются в бумажной и целлюлозной промышленности для контроля пенообразования в процессе производства бумаги.
Силикон-гидрогели широко используются при производстве контактных линз из-за их кислородопроницаемости и комфорта.

Покрытия на основе силикона наносятся на ткани, чтобы сделать их водостойкими, и обычно используются в верхней одежде и снаряжении.
Переключатели клавиатуры из силиконовой резины широко используются в электронных устройствах, таких как пульты дистанционного управления и клавиатуры, из-за их долговечности.
Силоксановые полимеры играют решающую роль в разработке изоляционных материалов для высоковольтных применений в электротехнической промышленности.

Чернила на основе силикона используются в полиграфической промышленности благодаря их адгезии к различным основам и устойчивости к выцветанию.
Силиконовая пена используется в амортизирующих материалах для автомобильного и промышленного применения благодаря ее легким и амортизирующим свойствам.
Силиконовые наночастицы исследуются на предмет их потенциального применения в системах целевой доставки лекарств в биомедицинских исследованиях.

Силиконовые материалы для изготовления форм широко используются в искусстве и ремеслах для отливки скульптур, статуэток и других детализированных предметов.
Противообрастающие покрытия на основе силикона наносятся на морские поверхности, чтобы предотвратить рост морских организмов, повышая топливную экономичность лодок и кораблей.

Силикон-гидрогелевые контактные линзы популярны благодаря своей способности пропускать больше кислорода к роговице, повышая комфорт при длительном ношении.
Печатные валики на основе силикона используются в полиграфической промышленности из-за их долговечности и устойчивости к впитыванию чернил.
Силиконовые клеи и герметики применяются при строительстве аквариумов, обеспечивая прочное и водонепроницаемое соединение.

Силоксановые полимеры играют роль в создании оптических волокон, способствуя эффективной передаче данных в телекоммуникациях.
Формы для выпечки с силиконовым покрытием широко используются в выпечке благодаря своим антипригарным свойствам и равномерному распределению тепла.
Клавиатуры из силиконовой резины обычно используются в бытовой электронике, такой как пульты от телевизоров и игровые контроллеры, для обеспечения тактильной обратной связи.

В автомобильном секторе антифризы и охлаждающие жидкости на основе силикона используются для предотвращения перегрева двигателя.
Смазки на основе силикона применяются при обслуживании пластиковых и резиновых компонентов, предотвращая износ и сохраняя гибкость.

Силиконовые эмульсии используются в сельском хозяйстве для повышения эффективности пестицидов и гербицидов.
Силиконовые гели используются при производстве протезов и грудных имплантатов из-за их мягкости и естественности.

Кремнийорганические соединения, наполненные кремнеземом, используются при производстве высоковольтных изоляторов для передачи энергии.
Силиконовые поверхностно-активные вещества способствуют производству пенополиуретанов, улучшая клеточную структуру и эксплуатационные характеристики.
Силиконовые эластомеры используются при производстве автомобильных компонентов, таких как прокладки и уплотнения, из-за их упругости.

Пеногасители на основе силикона имеют решающее значение в производстве красок и покрытий, поскольку предотвращают образование пены и обеспечивают гладкую поверхность.
Силановые связующие улучшают адгезию силиконовых герметиков к различным основаниям в строительстве.
Разделительные составы на основе силикона используются при производстве формованных пластиковых и резиновых изделий для облегчения их извлечения из формы.

Силиконовые клеи находят применение в аэрокосмической промышленности для склеивания и герметизации компонентов самолетов.
Силиконовые воски используются в составе полиролей для автомобилей и мебели, обеспечивая глянцевое и защитное покрытие.
Силиконовые смолы используются в электронной промышленности для герметизации и защиты чувствительных электронных компонентов.

Листы силиконовой резины используются в качестве гасителей вибрации в промышленном оборудовании для снижения шума и поглощения ударов.
Полиметилсилсесквиоксан используется в составе высокоэффективных покрытий для электронных устройств для повышения долговечности.

Силиконовые пеногасители применяются в процессе ферментации при производстве пива и вина для контроля пенообразования.
Смазки на основе силикона используются в текстильной промышленности для уменьшения трения и повышения производительности швейных машин.

Наночастицы кремнезема, полученные из силиконов, находят применение при разработке современных систем доставки лекарств.
Материалы на основе силикона используются при создании гибкой и растягивающейся электроники для носимых устройств и датчиков.



ОПИСАНИЕ


Силикон — это не отдельное химическое соединение, а класс синтетических материалов, содержащих кремний, углерод, водород, кислород и иногда другие элементы.
Силиконы — это полимеры, то есть они состоят из повторяющихся звеньев более мелких молекул, называемых мономерами.
Основная цепь силиконовых полимеров обычно состоит из чередующихся атомов кремния и кислорода с органическими группами (такими как метильные или фенильные группы), присоединенными к атомам кремния.

Силиконы известны своими уникальными свойствами, к которым относятся гибкость, термостойкость, водоотталкивающие свойства и низкое поверхностное натяжение.
Эти характеристики делают силиконы полезными в широком спектре применений, включая герметики, смазки, клеи, медицинские имплантаты и различные потребительские товары.
Универсальность силиконов обусловлена возможностью изменять их свойства путем регулирования химической структуры и молекулярной массы полимера.

Силикон — универсальный синтетический материал с широким спектром применения.
Известный своей гибкостью, силикон часто используется при производстве резиноподобных материалов.

Силиконовые полимеры обычно состоят из повторяющихся кремниевых и кислородных звеньев в своей основной цепи.
Диметикон, разновидность силикона, обычно содержится в средствах по уходу за кожей из-за его разглаживающих свойств.
Силиконовая резина обладает высокой устойчивостью к экстремальным температурам, что делает ее пригодной для различного промышленного использования.

Силоксановые полимеры, класс силиконовых соединений, имеют уникальную химическую структуру.
Силиконовое масло — это легкая и прозрачная жидкость, которая используется в качестве смазки и теплоносителя.

Силсесквиоксановые смолы используются в покрытиях, клеях и в качестве модификаторов пластмасс.
Силиконовые герметики популярны благодаря своей долговечности и устойчивости к атмосферным воздействиям.
Полидиметилсилоксан, обычный силикон, используется в производстве силиконовой резины и силиконового масла.
Циклометикон представляет собой циклическое силиконовое соединение, часто встречающееся в средствах личной гигиены.

Силиконовые клеи создают прочные соединения и устойчивы к влаге и перепадам температур.
Силиконовые эмульсии представляют собой стабильные смеси силиконового масла и воды, используемые в различных областях.
Силиконовые эластомеры обладают превосходной эластичностью и используются при производстве медицинских имплантатов.

Винилсиликоновые полимеры имеют виниловые группы, прикрепленные к силиконовой основной цепи, что повышает их универсальность.
Силикагель, содержащий кремний и кислород, известен своей высокой адсорбционной способностью.

Силиконовые поверхностно-активные вещества используются для стабилизации эмульсий и улучшения растекаемости составов.
Силиконовая смазка представляет собой смазочный материал, который остается стабильным в широком диапазоне температур.
Фторсиликон сочетает в себе свойства силикона с химической стойкостью фторуглеродов.

Силиконовые пеногасители — это добавки, которые контролируют образование пены в различных промышленных процессах.
Силановые связующие улучшают адгезию между силиконом и другими материалами в композитных материалах.

Полидиметилсилоксан с концевыми гидроксильными группами представляет собой силикон с реакционноспособными гидроксильными группами на концах.
Силиконовые смягчители обычно используются при отделке тканей для придания им мягкости и гладкости.

Наночастицы кремнезема, часто получаемые из силиконов, находят применение в нанотехнологиях и материаловедении.
Силиконовый герметик является популярным герметиком благодаря своей гибкости и долговечности как для внутреннего, так и для наружного применения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Молекулярная формула: C6H18OSi2.
Файл MOL: 63148-62-9.mol
Молекулярный вес: 162,38
Внешний вид: Вязкая бесцветная жидкость.
Точка плавления: -59 °C (лит.)
Точка кипения: 101 °C (лит.)
Плотность: 0,963 г/мл при 25 °C.
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <5 мм рт. ст. (25 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,377 (лит.)
Температура вспышки: 33 °F
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость: хлороформ (немного), этилацетат (умеренно), толуол (умеренно).
Форма: Маслянистая жидкость
Цвет: Прозрачный бесцветный
Удельный вес: 0,853
Запах: Без запаха
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
Растворимость в воде: Практически нерастворим.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании силиконовой пыли или паров и возникновении раздражения дыхательных путей выведите пострадавшего на свежий воздух.
Если трудности с дыханием сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу жидкого силикона или силиконсодержащих средств снять загрязненную одежду и промыть пораженное место водой с мылом.
При возникновении раздражения или аллергической реакции обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

При попадании силикона в глаза промойте их большим количеством воды в течение не менее 15 минут, периодически приподнимая верхние и нижние веки.
Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:

Если кто-то проглотил силикон или силиконсодержащий продукт, не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Прополощите рот водой, если человек в сознании.
Обратитесь за медицинской помощью.


Общий совет:

Если у кого-то появляются признаки аллергических реакций, такие как сыпь, зуд или затрудненное дыхание, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
При необходимости окажите меры первой помощи в ожидании медицинской помощи.
Сохраняйте спокойствие пострадавшего и успокаивайте его.
Если есть неуверенность в отношении воздействия или если симптомы серьезные, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки и средства защиты глаз, особенно при работе с концентрированными силиконовыми продуктами или в промышленных условиях.

Вентиляция:
Используйте в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы предотвратить накопление паров или дыма, особенно при работе с жидким силиконом или продуктами, которые могут выделять летучие компоненты.

Предотвращение загрязнения:
Предотвратите загрязнение силиконовых материалов, сохраняя инструменты, контейнеры и оборудование чистыми и свободными от посторонних веществ.

Температурные соображения:
Некоторые силиконы могут иметь термочувствительные свойства.
Следуйте рекомендациям производителя относительно рекомендуемого диапазона температур при обращении.

Избегайте контакта с кожей:
Минимизируйте контакт с кожей, особенно с незастывшими силиконовыми изделиями.
Тщательно вымойте руки после работы.

Использование инструментов:
При нанесении силиконовых герметиков или клеев используйте соответствующие инструменты для равномерного нанесения. Соблюдайте рекомендуемое время отверждения, прежде чем подвергать материал нагрузке.


Хранилище:

Температура и влажность:
Храните силиконовые материалы в рекомендованном диапазоне температур, указанном производителем.
Избегайте воздействия экстремальных температур.
Следите за тем, чтобы места хранения были сухими, чтобы предотвратить впитывание влаги, особенно для некоторых силиконовых изделий.

Отделение от несовместимых веществ:
Храните силикон вдали от веществ, которые могут вступить в реакцию с материалом или разложить его.
Это включает в себя избегание контакта с сильными кислотами, основаниями и некоторыми металлами.

Целостност�� контейнера:
Убедитесь, что контейнеры, используемые для хранения силикона, находятся в хорошем состоянии, правильно запечатаны и имеют маркировку с соответствующей информацией.

Избегание воздействия солнечного света:
Некоторые силиконовые материалы могут быть чувствительны к длительному воздействию солнечных лучей.
Хранить в темной или непрозрачной таре или в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Отверждение и срок годности:
Помните о сроке годности силиконовых изделий, особенно если они имеют ограниченное время эффективного использования или имеют определенный период отверждения.

Отделение от пищевой и фармацевтической продукции:
Храните силиконовые изделия, особенно с добавками, вдали от мест, где хранятся продукты питания, фармацевтические препараты или другие чувствительные продукты.
СИЛИКОН ПОЛИЭФИР
Силиконовый полиэфир представляет собой тип полимера на основе силикона, который содержит полиэфирные группы.
Силикон-полиэфир также известен как силикон-полиэфирный сополимер, силикон, модифицированный полиэфиром, или силикон-полиэфирное поверхностно-активное вещество.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Силикон-полиэфир — универсальный материал с широким спектром применения в различных отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам и способности улучшать характеристики различных изделий.
Некоторые распространенные области применения силиконового полиэфира включают:

Личная гигиена:
Силиконовый полиэфир обычно используется в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, кондиционеры, лосьоны и средства по уходу за кожей, в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора и/или кондиционера.


Покрытия:
Силикон-полиэфир используется в качестве добавки к покрытиям для улучшения адгезии, водоотталкивающих свойств и долговечности таких покрытий, как краски, лаки и герметики.


Текстиль:
Силиконовый полиэфир используется в текстильной промышленности для улучшения мягкости, гибкости и водоотталкивающих свойств тканей.


Промышленное применение:
Силиконовый полиэфир используется в качестве поверхностно-активного вещества или эмульгатора в различных промышленных применениях, таких как жидкости для металлообработки, моющие средства и чистящие средства.


Сельское хозяйство:
Силиконовый полиэфир используется в качестве смачивающего агента в сельскохозяйственных продуктах, таких как гербициды, пестициды и удобрения, для улучшения покрытия и адгезии.


Еда и напитки:
Силиконовый полиэфир используется в пищевой промышленности и производстве напитков в качестве стабилизатора пены, эмульгатора и/или пеногасителя.


Фармацевтика:
Силиконовый полиэфир используется в качестве поверхностно-активного вещества или эмульгатора в фармацевтических препаратах, таких как кремы, мази и гели.


Силиконовый полиэфир используется в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, кондиционеры и лосьоны.
Силиконовый полиэфир добавляют в покрытия, такие как краски и лаки, для улучшения адгезии и долговечности.
Силиконовый полиэфир обычно используется в текстильной промышленности для улучшения мягкости, гибкости и водоотталкивающих свойств тканей.

Силиконовый полиэфир используется в качестве поверхностно-активного вещества или эмульгатора в различных промышленных применениях, таких как жидкости для металлообработки, моющие средства и чистящие средства.
Силиконовый полиэфир используется в сельскохозяйственных продуктах, таких как гербициды, пестициды и удобрения, для улучшения покрытия и адгезии.

Силиконовый полиэфир используется в качестве стабилизатора пены, эмульгатора и/или пеногасителя в пищевой промышленности и производстве напитков.
Полиэфир силикона используется в качестве поверхностно-активного вещества или эмульгатора в фармацевтических составах, таких как кремы, мази и гели.

Силиконовый полиэфир добавляют в средства по уходу за волосами, такие как лаки и муссы для волос, для улучшения фиксации и блеска.
Силиконовый полиэфир используется в производстве пеногасителей и пеногасителей, используемых в промышленных процессах, таких как очистка сточных вод.
Силиконовый полиэфир добавляется в автомобильные и промышленные смазочные материалы для улучшения характеристик и снижения трения.

Силиконовый полиэфир используется в производстве силиконовых каучуков и эластомеров для различных применений.
Силиконовый полиэфир используется в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора при производстве пенополиуретанов.

Силиконовый полиэфир добавляют в чистящие средства, такие как моющие средства и обезжириватели, для повышения эффективности очистки.
Силиконовый полиэфир используется в качестве смачивающего агента при производстве красок и покрытий для полиграфии.

Силиконовый полиэфир добавляют в буровые растворы в нефтегазовой промышленности для улучшения смазывающей способности и снижения трения.
Силиконовый полиэфир используется в качестве стабилизатора пены при производстве латексных красок и покрытий.
Силиконовый полиэфир добавляют в жидкости для металлообработки для улучшения смазывающих и охлаждающих свойств.

Силиконовый полиэфир используется в качестве смачивающего агента в производстве керамики для улучшения смачивания поверхности и уменьшения дефектов.
Силикон Полиэфир используется в производстве клеев и герметиков на основе силикона.

Силиконовый полиэфир используется в производстве личных и сексуальных смазок.
Силиконовый полиэфир добавляется в химикаты для обработки воды для повышения производительности и снижения затрат.

Силиконовый полиэфир используется в производстве поверхностно-активных веществ для различных применений.
Силиконовый полиэфир добавляют в упаковочные материалы для пищевых продуктов для повышения влагостойкости и уменьшения запотевания.
Силиконовый полиэфир используется в качестве поверхностно-активного вещества при производстве эмульсий различного назначения.

Силиконовый полиэфир используется в производстве электронных компонентов, таких как клеи, покрытия и герметики.
Силиконовый полиэфир добавляют в чистящие средства, такие как средства для мытья стекол, для повышения эффективности очистки и уменьшения образования полос.

Силиконовый полиэфир используется в качестве смазки в текстильной промышленности для улучшения работы прядильного и ткацкого оборудования.
Силиконовый полиэфир используется в качестве стабилизатора пены и эмульгатора при производстве пенополиуретанов.

Силиконовый полиэфир используется в качестве поверхностно-активного вещества в производстве красок и покрытий различного назначения.
Силиконовый полиэфир добавляют в косметические продукты, такие как маски для лица и скрабы, для улучшения отшелушивающих и очищающих свойств.

Силиконовый полиэфир используется в качестве разделительного агента при производстве формованных пластиковых и резиновых деталей.
Силиконовый полиэфир используется в качестве смачивающего агента при производстве силиконовых эмульсий различного назначения.

Силиконовый полиэфир добавляют в гидравлические жидкости для улучшения смазывания и уменьшения износа.
Силиконовый полиэфир используется в качестве стабилизатора пены при производстве вспененного полиэтилена.
Силикон-полиэфир добавляют в жидкости для металлообработки для улучшения сопротивления ржавчине и коррозии.

Силиконовый полиэфир используется в качестве поверхностно-активного вещества в производстве бумаги и целлюлозы.
Силикон-полиэфир добавляют к цементным материалам, таким как строительный раствор и цементный раствор, для улучшения водостойкости и адгезии.

Силиконовый полиэфир используется в качестве пеногасителя при производстве латекса и синтетического каучука.
Силиконовый полиэфир используется в качестве смачивающего агента при производстве изделий из кожи.

Силиконовый полиэфир добавляется в печатные краски для улучшения переноса краски и уменьшения затуманивания.
Силиконовый полиэфир используется в качестве смачивающего и выравнивающего агента при производстве деревянных покрытий.
Силиконовый полиэфир добавляют в охлаждающие жидкости для улучшения теплопередачи и уменьшения коррозии.

Силиконовый полиэ��ир используется в качестве поверхностно-активного вещества в производстве моющих и чистящих средств.
Силиконовый полиэфир используется в качестве смачивающего агента и диспергатора в производстве пигментных паст и красителей.

Силиконовый полиэфир добавляется в разделительные составы для пресс-форм для улучшения разделительных свойств и уменьшения отложений.
Силиконовый полиэфир используется в качестве стабилизатора пены при производстве пенополипропилена.

Силиконовый полиэфир используется в качестве поверхностно-активного вещества при производстве чернил для струйной печати.
Силиконовый полиэфир добавляют в смазочные масла для улучшения характеристик и снижения вязкости.

Силиконовый полиэфир используется в качестве пеногасителя в производстве клеев и герметиков.
Силиконовый полиэфир используется в качестве поверхностно-активного вещества в производстве керамики и стекла.
Силикон-полиэфир добавляют в резиновые смеси для улучшения технологичности и физических свойств.

Силиконовый полиэфир используется в качестве смачивающего и выравнивающего агента при производстве архитектурных покрытий.
Силиконовый полиэфир добавляется в охлаждающие жидкости для улучшения контроля над пенообразованием и уменьшения кавитации.

Силиконовый полиэфир используется в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора в производстве чистящих и обезжиривающих средств для металлов.
Силиконовый полиэфир используется в качестве смачивающего и выравнивающего агента при производстве рулонных покрытий.

Силиконовый полиэфир добавляется в печатные краски для улучшения дисперсии пигмента и сокращения времени высыхания.
Силиконовый полиэфир используется в качестве смачивающего агента при производстве пенопластовых изоляционных материалов.
Силиконовый полиэфир используется в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора в производстве жидкостей для металлообработки.

Силиконовый полиэфир добавляют в гидравлические жидкости для улучшения вязкости и уменьшения трения.
Силиконовый полиэфир используется в качестве стабилизатора пены и эмульгатора при производстве пенополиизоцианурата.



ОПИСАНИЕ


Силиконовый полиэфир представляет собой тип полимера на основе силикона, который содержит полиэфирные группы.
Силикон-полиэфир также известен как силикон-полиэфирный сополимер, силикон, модифицированный полиэфиром, или силикон-полиэфирное поверхностно-активное вещество.

Силиконовый полиэфир широко используется в различных отраслях промышленности, включая средства личной гигиены, покрытия, текстиль и промышленное применение.
Силиконовый полиэфир обычно используется в качестве поверхностно-активного вещества или эмульгатора из-за его уникальной химической структуры, которая позволяет ему снижать поверхностное натяжение жидкостей и стабилизировать эмульсии.


Силиконовый полиэфир предлагает несколько преимуществ, в том числе:

Улучшенное смачивание и растекание
Пониженное поверхностное натяжение
Повышенная стабильность пены
Улучшенная стабильность эмульсии
Улучшенная смазка
Повышенная мягкость и гибкость текстиля
Улучшенная водоотталкивающая способность
Повышенная адгезия и эластичность покрытия
В целом силикон-полиэфир представляет собой универсальный материал, который широко используется во многих областях благодаря своим уникальным свойствам и способности улучшать характеристики различных продуктов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Молекулярная масса: варьируется в зависимости от конкретного состава
Плотность: варьируется в зависимости от конкретной рецептуры
Растворимость: растворим в воде и многих органических растворителях.
Диапазон pH: обычно от 4 до 8
Вязкость: может варьироваться от низкой до высокой, в зависимости от конкретного состава и молекулярной массы.
Поверхностное натяжение: низкое, что делает его эффективным смачивающим агентом.
Гидрофобность: гидрофобность за счет силиконового компонента
Химическая стойкость: устойчив к кислотам, основаниям и многим органическим растворителям
Термическая стабильность: стабильна в широком диапазоне температур, обычно до 200°C.
Пенообразующие свойства: может действовать как стабилизатор пены или пеногаситель в зависимости от конкретного состава и концентрации.
Эмульгирующие свойства: может использоваться в качестве эмульгатора в различных областях применения.
Смазывающая способность: может улучшить смазывающие свойства в некоторых составах.
Свойства высвобождения: может улучшить свойства высвобождения в некоторых составах.
Свойства поверхностно-активного вещества: может выступать в качестве поверхностно-активного вещества в различных областях применения.
Биосовместимость: благодаря своей биосовместимости и низкой токсичности может использоваться в некоторых областях медицины и личной гигиены.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


В случае воздействия или контакта с силиконовым полиэфиром необходимо принять следующие меры первой помощи:

Вдыхание:
При вдыхании немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если такие симптомы, как кашель, свистящее дыхание или затрудненное дыхание, сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:
Снять загрязненную одежду и промыть пораженные участки кожи большим количеством воды.
При появлении раздражения или покраснения кожи обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:
Тщательно промывать глаза водой в течение не менее 15 минут, время от времени приподнимая верхние и нижние веки.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение глаз не проходит.


Проглатывание:
При проглатывании прополоскать рот водой и выпить большое количество воды, чтобы растворить вещество.
Не вызывать рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Обратитесь за медицинской помощью, если возникают такие симптомы, как тошнота, рвота или диарея.


Примечание. Всегда читайте и следуйте специальным инструкциям по оказанию первой помощи и паспорту безопасности (SDS), предоставленным производителем для конкретного состава силиконового полиэфира, с которым вы работаете.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Вот некоторые общие условия обращения и хранения силиконового полиэфира:

Умение обращаться:

При работе с веществом надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки.
Избегайте вдыхания или контакта с кожей, глазами или одеждой.
Всегда соблюдайте правила промышленной гигиены, такие как тщательное мытье рук с мылом после работы с веществом.


Хранилище:

Храните силиконовый полиэфир в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла и воспламенения.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются.

Хранить вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты или щелочи.
Всегда следуйте специальным инструкциям по хранению, предоставленным производителем для конкретного состава силиконового полиэфира, с которым вы работаете.


Пожарная безопасность:

Силиконовый полиэфир легко воспламеняется и может воспламениться при воздействии тепла или пламени.
Используйте соответствующие меры пожарной безопасности, такие как хранение контейнеров плотно закрытыми, избегание искр и открытого огня, а также хранение вдали от источников тепла и воспламенения.
В случае возникновения пожара используйте соответствующее оборудование и методы пожаротушения, такие как пена, сухие химикаты или углекислый газ.


Реагирование на разливы и утечки:

В случае разлива или утечки локализуйте вещество и предотвратите его попадание в водоемы или канализацию.
Носите соответствующие СИЗ и используйте абсорбирующие материалы, такие как песок или вермикулит, для локализации и очистки разлива.
Следуйте специальным инструкциям по реагированию на разливы, предоставленным производителем для конкретного состава силиконового полиэфира, с которым вы работаете.


Примечание. Всегда читайте и соблюдайте специальные инструкции по обращению и хранению, а также паспорт безопасности (SDS), предоставленные производителем для конкретного состава силиконового полиэфира, с которым вы работаете.



СИНОНИМЫ


Поли(диметилсилоксан)-поли(этиленоксид)
Силикон, модифицированный полиэфиром
Сополимер силикона и полиэтиленоксида
Силикон-полиоксиалкиленовый блок-сополимер
Блок-сополимер силикона и этиленоксида
Полимерное силиконовое поверхностно-активное вещество
Силиконовый эмульгатор
Полисилоксан, модифицированный полиэфиром
Силоксан-полиэфирный сополимер
Силиконовый блок-сополимер
Поли(диметилсилоксан)-со-поли(этиленоксид)
Поли(диметилсилоксан)-блок-поли(этиленоксид)
Полисилоксан-полиоксиалкиленовый сополимер
Сополимер силоксана и этиленоксида
Силиконовый полиол
Силиконовый полигликоль
Блок-сополимер силикона и полиалкиленоксида
Полиэфир, модифицированный силиконом
Сополимер поли(диметилсилоксан)-полиэфир
Силоксан-полиалкиленоксидный блок-сополимер
Полисилоксан-полиэфирный сополимер
Сополимер полисилоксана и полиэтиленоксида
Полимерное силоксановое поверхностно-активное вещество
Силиконовый блочный полимер
Силикон-полиоксиэтиленовый блок-сополимер
Силикон-полиэфирный блок-сополимер
Силиконовый сополимер
Поли(диметилсилоксан)-b-поли(этиленоксид)-b-поли(диметилсилоксан) блок-сополимер
Сополимер силоксан-этиленоксид/пропиленоксид
Сополимер силоксана и алкиленоксида
Полидиметилсилоксан-графт-поли(этиленоксид)
Поли(диметилсилоксан)-со-поли(пропиленоксид)
Сополимер силоксан-полиэфир-полиамид
Поли(диметилсилоксан)-блок-полиоксиэтилен
Сополимер силикон-полиэфир-полиуретан
Сополимер силиконового гликоля
Сополимер силикона и полиэфируретана
СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО ПДМС 350CST
Силиконовое масло PDMS 350cSt представляет собой разновидность маслянистого линейного полисилоксана, полученного в результате гидролиза и поликонденсации хлортриметилсилана, этилхлорсилана и фенилхлорсилана, содержащего монофункциональную группу и бифункциональную группу.
Обычно называемое силиконовое масло PDMS 350cSt означает полидиметилсилоксан и полиметилфенилсилоксан.
Силиконовое масло PDMS 350 сСт представляет собой бесцветную, не имеющую запаха, нетоксичную, прозрачную, нелетучую жидкость с некоррозионным действием на металл, низкой температурой замерзания, хорошими водо- и влагостойкостью, низким поверхностным натяжением и способностью устойчив к разбавленным кислотам и щелочам и имеет широкое применение в различных отраслях народного хозяйства.

КАС: 63148-62-9
МФ: C6H18OSi2
МВт: 162,38
ЭИНЭКС: 613-156-5

Синонимы
ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ;ЭТИЛацетат ПЕСТИНОРМ SUPRA TRACE;СИЛИКОНОВАЯ ЖИДКОСТЬ;2,2,4,4-ТЕТРАМЕТИЛ-3-ОКСА-2,4-ДИСИЛАПЕНТАН;БИС(ТРИМЕТИЛСИЛИЛ)ЭФИР;Гексаметилоксидисилан;HMDO;диметилсиликоновая жидкость;ОКТАМЕТИЛТРИСИЛОКСАН;107 -51-7;Трисилоксан, октаметил-;63148-62-9;1,1,1,3,3,5,5,5-Октаметилтрисилоксан;диметил-бис(триметилсилилокси)силан;Диметикон;Диметикон 350;Пентаметил(триметилсилилокси) )дисилоксан
;Диметилбис(триметилсилокси)силан;9G1ZW13R0G;CHEBI:9147;DTXSID9040710;Диметиконы
;Трисилоксан, 1,1,1,3,3,5,5,5-октаметил-;MFCD00084411;MFCD00148360;CCRIS 3198;EINECS 203-497-4;диметикон;UNII-9G1ZW13R0G;Диметикона;FRD 20;Cтаметилтрисилоксан;MFCD00008264 ;Пентаметил(триметилсилокси)дисилоксан;октаметилтрисилоксан;макромолекула диметикона;VOLASIL DM-1;ТРИСИЛОКСАН [INCI];EC 203-497-4;Октаметилтрисилоксан, 98%;OS 20 (СИЛОКСАН);SCHEMBL23459;ТРИСИЛОКСАН, ОКТАМЕТИЛ;Dow Corning Смазка для высоковакуумной смазки;CHEMBL2142985;DTXCID7020710;CHEBI:31498;CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-;KF 96A1;ОКТАМЕТИЛТРИСИЛОКСАН [MI];диметилбис(триметилсилокси)силан;Диметилбис(триметилсилилокси)силан;[(CH3)3SiO]2Si (СН3)2; Tox21_301002;CO9816;MFCD00134211;MFCD00165850;Силан, диметилбис(триметилсилокси)-;AKOS015840180;FS-4459;NCGC00164100-01;NCGC00164100-02
;NCGC00254904-01;CAS-107-51-7;NS00041459;O0257;O9816;C07261;D91850;S12475;вязкость 500 перевернутый восклицательный знакA30мПа.с;A801717;J-001906;Q2013799;2,2, 4,4,6 ,6-гексаметил-3,5-диокса-2,4,6-трисилагептан;InChI=1/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6 /h1-8H3;28349-86-2

Вязкость силиконового масла PDMS 350 сСт незначительно меняется в зависимости от температуры.
При температуре -60~250 °C силиконовое масло PDMS 350 сСт можно использовать в качестве смазочного вещества для секстанта, электродвигателя, системы наведения снарядов и корабельных радиолокационных устройств.
При смешивании с загустителем, таким как углеродная сажа и стеарат лития, силиконовое масло PDMS 350cSt можно использовать для приготовления вязкой смазки для применения в вакуумных или высокотемпературных системах уплотнения, а также для герметизации вакуумных кранов, втулок и клапанов.
Силиконовое масло PDMS 350 сСт не отверждается при высоком сжатии с относительно высокой сжимаемостью и может использоваться в качестве жидких пружин самолетов и использоваться для устранения флаттера в буфере, системы амортизации для поддержания стабильности указателя манометра в кабине самолета и демпфирования. демпферного устройства.

Благодаря своей неагрессивности к металлу и длительному сроку службы она широко используется в качестве жидкости для гидравлического давления в различных системах доставки, например, в качестве жидкости для гидравлического давления в шасси самолетов, закрылках, дверях и скоростных тормозах; Благодаря небольшой плотности и низкой вязкости силиконовое масло PDMS 350 сСт может снизить вес систем гидравлического давления авиационной системы на 45% по сравнению с системой минерального масла.
Силиконовое масло PDMS 350 сСт термостойкое и может использоваться в качестве теплоносителя при температуре -50 ~ 250 ℃; он не впитывает влагу, имеет превосходную электрическую изоляцию и может выдерживать высокие температуры, что позволяет использовать его в качестве диэлектрической жидкости для нанесения на конденсаторы и миниатюрные трансформаторы для герметизации и пропитки.
Силиконовое масло PDMS 350 сСт проницаемо для видимого света и может наноситься на линзы и оптическое стекло для улучшения свойств светопропускания; его нанесение на кинопленку может уменьшить трение и продлить срок службы пленки.

Силиконовое масло PDMS 350 сСт обладает хорошей водостойкостью и может использоваться для обработки шерсти, вискозы, нейлона, хлопчатобумажных тканей, а также для изготовления водонепроницаемых тканей; Силиконовое масло PDMS 350cSt имеет низкое поверхностное натяжение и может использоваться для смазок для пластиковых и резиновых форм; В пищевой и текстильной промышленности силиконовое масло PDMS 350cSt можно использовать в пеногасителях.
Силиконовое масло PDMS 350cSt нетоксично, обладает физиологической инерцией и может использоваться для лечения метеоризма, а также может играть роль ухода за кожей при добавлении в косметику.
Любой из большой группы силоксановых полимеров, структура которых состоит из чередующихся атомов кремния и кислорода с различными органическими радикалами, присоединенными к кремнию:
Силиконовое масло PDMS 350cSt представляет собой жидкие полимеризованные силоксаны низкой вязкости с органическими боковыми цепями.

Высококачественное силиконовое масло, представляющее собой прозрачную жидкость.
Вязкость силиконового масла PDMS 350 сСт практически не меняется при изменении температуры.
Силиконовое масло PDMS 350 сСт демонстрирует минимальные изменения среди всех типов силиконовых жидкостей.
Выдающаяся устойчивость к перепадам высоких и низких температур, сохранение гибкости в широком диапазоне температур – вот его уникальные свойства.
Силиконовое масло PDMS 350cSt с температурой вспышки 315°C идеально подходит для использования в качестве масляной ванны при температуре до 230°C.
Силиконовое масло PDMS 350 сСт демонстрирует высокую устойчивость к разрушению при механическом сдвиге.
Низкое изменение вязкости в зависимости от температуры и отличная стойкость к нагреванию и холоду делают его идеальной смазкой.
Поэтому силиконовое масло PDMS 350cSt широко используется в зубчатых колесах, подшипниках и щетках.
Силиконовое масло PDMS 350 сСт демонстрирует превосходные диэлектрические свойства, которые сохраняются в течение длительного периода времени даже при различных условиях эксплуатации.
Силиконовое масло PDMS 350cSt используется в средствах личной гигиены, поскольку оно является хорошим пенообразователем. Силиконовое масло PDMS 350cSt придает волосам ощущение мягкости и шелковистости, обеспечивает гладкость влажной пены для бритья и не раздражает кожу.

Силиконовое масло ПДМС 350 сСт Химические свойства
Температура плавления: −59 °C (лит.)
Точка кипения: 101 °C (лит.)
Плотность: 0,963 г/мл при 25 °C.
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <5 мм рт. ст. (25 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,377(лит.)
Fp: >270 °C (518 °F)
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость: хлороформ (немного), этилацетат (умеренно), толуол (умеренно).
Форма: Маслянистая жидкость
Удельный вес: 0,853
Цвет: Прозрачный бесцветный
Запах: Без запаха
Растворимость в воде: ПРАКТИЧЕСКИ НЕРАСТВОРИМ.
Мерк: 14,8495
Диэлектрическая проницаемость: 2,7 (окружающая среда)
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
Система регистрации веществ EPA: Силиконовое масло PDMS 350 сСт (63148-62-9)

Силиконовое масло PDMS 350cSt представляет собой вязкую жидкость молочно-белого цвета, нелетучую и не имеющую запаха.
Силиконовое масло PDMS 350 сСт имеет относительную плотность 0,98 ~ 1,02.
Силиконовое масло PDMS 350 сСт смешивается с бензолом, бензином и другими видами хлорированных углеводородов, алифатическими и ароматическими углеводородами; он не растворяется в метаноле, этаноле и воде, но может диспергироваться в воде.
Силиконовое масло PDMS 350 сСт негорючее, неагрессивное и химически стабильное.

Особенности продукта
Силиконовое масло PDMS 350 сСт, имеющее структуру кремнезема, является жидким при комнатной температуре и называется силоксановым, называемым силиконовыми маслами.
Простейший полидиметилсилоксан имеет формулу.
Если все R, R1, R2 представляют собой метильные группы, это называется α, ω-триметилсилилоксиполидиметилсилоксан, то есть обычно называемое силиконовым маслом.
Силиконовое масло ПДМС 350 сСт представляет собой линейный полимер с низкой молекулярной массой.
Если R1 и R2 не являются метильной группой, то силиконовое масло PDMS 350cSt не относится к этой статье.
Силиконовое масло ПДМС 350 сСт представляет собой бесцветную или светло-желтую прозрачную жидкость без запаха и вкуса.
Силиконовое масло PDMS 350 сСт имеет высокую температуру кипения и низкую температуру замерзания.
Связь кремний-кислород очень стабильна.

Силиконовое масло PDMS 350 сСт имеет следующие характеристики:
① низкое поверхностное натяжение, которое обычно составляет менее 209 Дж/см2 и ниже по сравнению с водой и обычным поверхностно-активным веществом;
② Силиконовое масло PDMS 350 сСт имеет низкую растворимость в воде и масле с высокой активностью.
Эта особенность позволяет предположить, что только очень небольшое количество силиконового масла уже способно снизить поверхностное натяжение воды;
③ Силиконовое масло PDMS 350 сСт обладает высокой стабильностью при нагревании и кислороде; Эта особенность позволяет силиконовому маслу использоваться при высоких температурах, не подвергаясь разложению;
④ Силиконовое масло PDMS 350 сСт имеет низкую летучесть и химически инертно, например, диметикон с вязкостью 3 × 10-2 м2 / с (20 ℃) имеет давление паров при 100 ℃ всего лишь 6,67 мПа, в то время как это значение составляет 40 мПа при 220 ℃.
Более того, он обычно не вступает в реакцию с другими веществами;
⑤ Силиконовое масло PDMS 350 сСт имеет высокую температуру вспышки и огнестойкость;
⑥ Силиконовое масло PDMS 350 сСт обладает превосходными электроизоляционными свойствами, антиадгезионными свойствами и антипенными свойствами.

Использование
Силиконовое масло ПДМС 350 сСт можно использовать в качестве эмульгатора.
Китай предусмотрел, что его можно применять в процессе ферментации, при этом максимальное количество использования составляет 0,2 г/кг.
Силиконовое масло PDMS 350 сСт можно использовать в качестве современных смазок, антивибрационного масла, изоляционного масла, пеногасителей, антиадгезивов, полиролей и масла для вакуумных диффузионных насосов.
Силиконовое масло PDMS 350cSt можно использовать в качестве краски для предотвращения влаги и ржавчины на металлических поверхностях.
Силиконовое масло PDMS 350cSt также можно использовать в качестве покрытия для поверхностей зданий для предотвращения попадания воды.
Силиконовое масло PDMS 350cSt используется в качестве упрочняющей добавки к пенополиуретанам.
Силиконовое масло PDMS 350 сСт можно использовать для таких применений, как: защитные покрытия для строительных материалов, косметическая добавка, диэлектрический хладагент, смазка и средство, препятствующее метеоризму.
Силиконовое масло ПДМС 350 сСт может использоваться для широкого спектра применений, таких как: теплоноситель в химической и нефтехимической промышленности, диэлектрический хладагент, защитные покрытия для строительных материалов, косметическая добавка.

Методы производства
Силиконовые эластомеры обычно получают из хлорсиланов.
Хлорсиланы гидролизуются с образованием гидроксильных соединений, которые конденсируются с образованием эластомеров.
Область применения включает электрическую изоляцию, прокладки, хирургические мембраны и имплантаты, а также компоненты автомобильных двигателей.
СИЛИКОНОВЫЙ АКРИЛАТ
Силикон-акрилат представляет собой гибридный материал, образованный реакцией силиконовых и акриловых мономеров.
Силикон-акрилат представляет собой тип сополимера с силиконовыми и акриловыми функциями.
Точный состав и свойства акрилата силикона могут варьироваться в зависимости от конкретных мономеров, используемых в процессе синтеза.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Силикон-акрилат широко используется в производстве печатных плат из-за его превосходных электроизоляционных свойств.
Использование акрилата силикона в покрытиях для строительных материалов, таких как кровля и сайдинг, обеспечивает превосходную устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

Акрилат силикона используется в производстве прокладок для клеев, чувствительных к давлению, благодаря своим антипригарным свойствам.
Уникальные свойства акрилата силикона делают его идеальным материалом для производства гибких электронных устройств, таких как носимые устройства и гибкие экраны.

Использование акрилата силикона в производстве контактных линз обеспечивает превосходную кислородопроницаемость и повышенный комфорт для пользователей.
Силикон-акрилат используется в производстве автомобильных деталей, таких как прокладки и уплотнения, благодаря его превосходной стойкости к маслам и топливу.
Использование акрилата силикона в производстве аэрокосмических компонентов обеспечивает превосходную устойчивость к экстремальным температурам и агрессивным химическим веществам.

Силикон-акрилат широко используется в производстве рассеивателей света для светодиодов благодаря его высоким светопропускным свойствам.
Использование акрилата силикона в производстве упаковочных материалов обеспечивает отличные влагозащитные свойства, гарантируя, что содержимое останется свежим.

Силикон-акрилат используется в производстве покрытий против граффити, которые обеспечивают легкое удаление краски и других следов с поверхностей.
Использование акрилата силикона в производстве печатных этикеток обеспечивает превосходную прочность и стойкость к истиранию и химическим веществам.

Силикон-акрилат широко используется в производстве клеев для электроники из-за его превосходной термической стабильности и низкой усадки.
Использование акрилата силикона в производстве фотоэлектрических модулей обеспечивает превосходную устойчивость к атмосферным воздействиям и УФ-излучению.
Силикон-акрилат используется в производстве защитных покрытий для ветряных турбин, обеспечивая превосходную устойчивость к атмосферным воздействиям и эрозии.

Использование акрилата силикона в производстве автомобильных покрытий обеспечивает превосходное сохранение блеска и устойчивость к сколам и царапинам.
Силикон-акрилат обычно используется в производстве медицинских клеев, обеспечивая превосходную биосовместимость и устойчивость к биологическим жидкостям.

Использование акрилата силикона в производстве клеев для строительства обеспечивает превосходную адгезию к различным основаниям, в том числе к бетону и кирпичной кладке.
Силикон-акрилат используется в производстве морских покрытий, обеспечивая превосходную стойкость к соленой воде, УФ-излучению и истиранию.

Использование акрилата силикона в производстве пищевой упаковки обеспечивает отличную стойкость к химическим веществам и влаге, обеспечивая сохранность и свежесть содержимого.
Силикон-акрилат широко используется в производстве изоляционных материалов для электрооборудования из-за его превосходных диэлектрических свойств.
Использование акрилата силикона в производстве чернил для струйной печати обеспечивает превосходную адгезию к различным подложкам, в том числе к глянцевым и непористым поверхностям.

Силикон-акрилат используется в производстве клеев для аэрокосмической промышленности, обеспечивая превосходную устойчивость к экстремальным температурам и агрессивным химическим веществам.
Использование акрилата силикона в производстве медицинских имплантатов обеспечивает превосходную биосовместимость, гарантируя, что имплантаты хорошо переносятся организмом.
Силикон-акрилат обычно используется в производстве текстильных покрытий, обеспечивая превосходную водоотталкивающую способность и устойчивость к пятнам.

Использование акрилата силикона в производстве покрытий для солнечных панелей обеспечивает превосходную атмосферостойкость, повышая их срок службы и эффективность.
Силикон-акрилат используется в производстве печатных красок для упаковки, обеспечивая отличную адгезию и стойкость к истиранию и химическим веществам.


Применение акрилата силикона:

Покрытия для солнечных батарей
Изоляционные материалы
Покрытия для промышленного оборудования
Чернила для печати
Покрытия для стеклопластика
Клеи для морской промышленности
Покрытия для металлических крыш
Покрытия для пищевого оборудования
Покрытия для ветряных турбин
Краски для гибкой упаковки
Покрытия для деталей самолетов
Покрытия для медицинских имплантатов
Покрытия для поверхностей бассейнов
Покрытия для электронных дисплеев
Покрытия для кухонной техники
Покрытия для пола
Покрытия для американских горок
Покрытия для спортивного инвентаря
Покрытия для металлической мебели
Покрытия для нефте- и газопроводов
Покрытия для автомобильных компонентов
Покрытия для морских судов
Покрытия для строительных материалов
Покрытия для военной техники
Клеи для аэрокосмической промышленности
Покрытия для железнодорожных компонентов
Покрытия для энергетического оборудования
Покрытия для упаковочных материалов
Покрытия для медицинских изделий
Покрытия для наружной рекламы.


Силикон-акрилат используется в производстве архитектурных покрытий, обеспечивая превосходную устойчивость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.
Использование акрилата силикона в производстве автомобильных покрытий обеспечивает превосходную химическую стойкость и сохранение блеска.

Силикон-акрилат обычно используется в производстве разделительных покрытий для вкладышей для этикеток и клейких лент, обеспечивая легкое отделение.
Использование акрилата силикона в производстве оптических линз обеспечивает превосходную оптическую прозрачность и устойчивость к царапинам.

Силикон-акрилат используется в производстве антипригарных покрытий для посуды, обеспечивая легкое отделение пищи и простоту очистки.
Использование акрилата силикона в производстве покрытий на водной основе обеспечивает повышенную экологическую устойчивость по сравнению с традиционными покрытиями на основе растворителей.
Силикон-акрилат обычно используется в производстве конформных покрытий для электронных плат, обеспечивая превосходную влагостойкость и химическую стойкость.

Использование акрилата силикона в производстве клеев, чувствительных к давлению, обеспечивает превосходную липкость и адгезию к различным основаниям.
Силикон-акрилат используется в производстве упаковочных пленок, обеспечивая превосходные влагоизоляционные свойства и повышенный срок хранения пищевых продуктов.

Использование акрилата силикона в производстве косметических продуктов придает шелковистость и гладкость коже и волосам.
Силикон-акрилат обычно используется в производстве автомобильных герметиков, обеспечивая превосходную устойчивость к топливу и маслу.

Использование акрилата силикона в производстве медицинских трубок обеспечивает превосходную биосовместимость и устойчивость к перекручиванию.
Силикон-акрилат используется в производстве клеев для строительной отрасли, обеспечивая превосходную адгезию к различным основаниям.
Использование акрилата силикона в производстве стоматологических материалов обеспечивает превосходную биосовместимость и износостойкость.

Силикон-акрилат широко используется в производстве покрытий для металлических поверхностей, обеспечивая превосходную коррозионную стойкость и долговечность.
Использование акрилата силикона в производстве смол для 3D-печати обеспечивает превосходную стабильность размеров и химическую стойкость.

Силикон-акрилат используется в производстве герметиков для электронных устройств, обеспечивая превосходную устойчивость к влаге и химическим веществам.
Использование акрилата силикона в производстве термостойких покрытий обеспечивает превосходную термическую стабильность и устойчивость к атмосферным воздействиям.

Силикон-акрилат широко используется в производстве покрытий для бетонных и каменных поверхностей, обеспечивая превосходную атмосферостойкость и долговечность.
Использование акрилата силикона в производстве клеев для аэрокосмической промышленности обеспечивает превосходную стойкость к вибрации и ударам.
Силикон-акрилат используется в производстве антиадгезивов для пресс-форм, обеспечивая легкое высвобождение формованных пластиковых деталей.

Использование акрилата силикона в производстве покрытий для медицинских инструментов обеспечивает превосходную биосовместимость и устойчивость к методам стерилизации.
Силикон-акрилат обычно используется в производстве покрытий для уличной мебели, обеспечивая превосходную устойчивость к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
Использование акрилата силикона в производстве печатных форм обеспечивает превосходную долговечность и стойкость к истиранию и химическим веществам.

Силикон-акрилат используется в производстве покрытий для бытовой электроники, обеспечивая превосходную устойчивость к царапинам и долговечность.
Использование акрилата силикона в производстве материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, обеспечивает превосходную устойчивость к химическим веществам и миграционные свойства.

Силикон-акрилат обычно используется в производстве клеев для автомобильной промышленности, обеспечивая превосходную устойчивость к высоким температурам и агрессивным химическим веществам.
Использование акрилата силикона в производстве покрытий для медицинских изделий обеспечивает превосходную биосовместимость и устойчивость к биологическим жидкостям.


Силикон-акрилат — это тип полимера, который широко используется в различных областях благодаря своим уникальным свойствам.
Некоторые из применений акрилата силикона включают:

Покрытия:
Силикон-акрилат можно использовать в качестве покрытия для различных подложек, включая металл, пластик и бумагу.
Покрытие обеспечивает превосходную атмосферостойкость, химическую стойкость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.


Клеи:
Акрилат силикона может использоваться в качестве клея благодаря его превосходным адгезионным свойствам.
Силикон-акрилат обычно используется в автомобильной и аэрокосмической промышленности для склеивания металлов и пластмасс.


Оптические пленки:
Акрилат силикона используется в производстве оптических пленок, используемых в ЖК- и OLED-дисплеях.
Эти пленки улучшают четкость и долговечность дисплеев.


Косметика:
Силикон-акрилат используется в косметических продуктах, таких как солнцезащитные кремы, основы для макияжа и средства по уходу за волосами.
Силикон-акрилат придает шелковистость и гладкость коже и волосам.


Медицинское оборудование:
Акрилат силикона используется в медицинских устройствах из-за его биосовместимости и способности противостоять росту бактерий.
Силикон-акрилат обычно используется в катетерах, кардиостимуляторах и других имплантируемых устройствах.


Текстиль:
Силикон-акрилат используется в производстве текстиля для придания водоотталкивающих и грязеотталкивающих свойств.
Силикон-акрилат также используется для повышения прочности и срока службы тканей.


Силикон-акрилат используется в производстве покрытий для солнечных батарей, обеспечивая превосходную атмосферостойкость и долговечность.
Использование акрилата силикона в производстве изоляционных материалов обеспечивает превосходную термостойкость и термическую стабильность.

Силикон-акрилат обычно используется в производстве покрытий для промышленного оборудования, обеспечивая превосходную устойчивость к химическим веществам и истиранию.
Использование акрилата силикона в производстве красок для печати обеспечивает отличную адгезию к различным материалам и стойкость к выцветанию.
Силикон-акрилат используется в производстве покрытий для стеклопластика, обеспечивая превосходную атмосферостойкость и долговечность.

Использование акрилата силикона в производстве клеев для судостроения обеспечивает превосходную стойкость к соленой воде и УФ-излучению.
Силикон-акрилат широко используется в производстве покрытий для металлических крыш, обеспечивая превосходную атмосферостойкость и долговечность.

Использование акрилата силикона в производстве покрытий для пищевого оборудования обеспечивает превосходную стойкость к коррозии и чистящим средствам.
Силикон-акрилат используется в производстве покрытий для ветряных турбин, обеспечивая превосходную атмосферостойкость и долговечность.

Использование акрил��та силикона в производстве красок для гибкой упаковки обеспечивает отличную адгезию к различным подложкам и устойчивость к влаге.
Силикон-акрилат обычно используется в производстве покрытий для деталей самолетов, обеспечивая превосходную устойчивость к высокогорным условиям и суровым условиям окружающей среды.
Использование акрилата силикона в производстве покрытий для медицинских имплантатов обеспечивает превосходную биосовместимость и устойчивость к биологическим жидкостям.

Силикон-акрилат используется в производстве покрытий для поверхностей бассейнов, обеспечивая превосходную стойкость к химическим веществам и УФ-излучению.
Использование акрилата силикона в производстве покрытий для электронных дисплеев обеспечивает превосходную оптическую прозрачность и устойчивость к царапинам.

Силикон-акрилат широко используется в производстве покрытий для кухонной техники, обеспечивая превосходную устойчивость к теплу и влаге.
Использование акрилата силикона в производстве покрытий для полов обеспечивает превосходную стойкость к царапинам и долговечность.

Силикон-акрилат используется в производстве покрытий для американских горок, обеспечивая превосходную устойчивость к износу.
Использование акрилата силикона в производстве покрытий для спортивного инвентаря обеспечивает превосходную устойчивость к ударам и атмосферным воздействиям.

Силикон-акрилат обычно используется в производстве покрытий для металлической мебели, обеспечивая превосходную устойчивость к ржавчине и атмосферным воздействиям.
Применение силиконакрилата в производстве покрытий для нефте- и газопроводов обеспечивает отличную стойкость к коррозии и истиранию.



ОПИСАНИЕ


Силикон-акрилат представляет собой гибридный материал, образованный реакцией силиконовых и акриловых мономеров.
Силикон-акрилат представляет собой тип сополимера с силиконовыми и акриловыми функциями.
Точный состав и свойства акрилата силикона могут варьироваться в зависимости от конкретных мономеров, используемых в процессе синтеза.

Силикон-акрилат является универсальным материалом с множеством потенциальных применений в различных отраслях промышленности, таких как покрытия, клеи и средства личной гигиены.
Его уникальное сочетание свойств, таких как превосходная адгезия, высокая гибкость и водостойкость, делает акрилат силикона желательным материалом для многих применений.

В лакокрасочной промышленности акрилат силикона используется в качестве связующего для повышения долговечности, атмосферостойкости и химической стойкости покрытий.
Силикон-акрилат обычно используется в рецептуре высокоэффективных покрытий для промышленных и автомобильных применений.

В клеевой промышленности акрилат силикона используется в качестве базовой смолы для рецептур клеев, чувствительных к давлению (PSA).
PSA на основе акрилата силикона обладают отличной адгезией к различным поверхностям и широко используются в таких областях, как этикетки, ленты и медицинские клеи.

В индустрии личной гигиены акрилат силикона используется в качестве ингредиента в средствах по уходу за волосами и кожей.
Его уникальные свойства, такие как высокий глянец, водостойкость и пленкообразующая способность, делают его желанным ингредиентом в продуктах для укладки волос, таких как гели, спреи и муссы.
Акрилат силикона также используется в продуктах по уходу за кожей в качестве пленкообразователя и смягчающего средства.

В целом силикон-акрилат является универсальным и ценным материалом с широким спектром потенциальных применений.
Его уникальные свойства делают его идеальным выбором для многих областей применения, где необходимы свойства как силикона, так и акрила.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химические свойства:

Молекулярная масса: варьируется в зависимости от конкретного состава
Химическая формула: варьируется в зависимости от конкретного состава
Мономеры: обычно содержат силиконовые, акрилатные и/или метакрилатные группы.
Полимеризация: обычно инициируется светом или теплом.


Физические свойства:

Внешний вид: жидкость или твердое вещество от прозрачного до слегка желтоватого цвета
Запах: обычно без запаха
Плотность: варьируется в зависимости от конкретной рецептуры
Температура плавления: варьируется в зависимости от конкретной рецептуры.
Растворимость: нерастворим в воде, растворим в некоторых органических растворителях.
Вязкость: от низкой до средней вязкости
Показатель преломления: высокий показатель преломления
Поверхностное натяжение: низкое поверхностное натяжение
Диэлектрическая проницаемость: хорошие диэлектрические свойства
Теплопроводность: хорошая теплопроводность


Механические свойства:

Твердость: хорошая твердость
Гибкость: хорошая гибкость
Устойчивость к царапинам: высокая устойчивость к царапинам
Коэффициент трения: низкий коэффициент трения


Тепловые свойства:

Термическая стабильность: высокая термостойкость
Коэффициент теплового расширения: варьируется в зависимости от конкретной рецептуры


Оптические свойства:

Глянец: высокий глянец
УФ-стойкость: хорошая УФ-стойкость
Прозрачность: от прозрачного до полупрозрачного


Другие свойства:

Влагостойкость: хорошая влагостойкость
Газопроницаемость: хорошая газопроницаемость
Кислородопроницаемость: высокая кислородопроницаемость
Гидрофобность: высокая гидрофобность



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Меры первой помощи при воздействии акрилата силикона зависят от типа воздействия и тяжести симптомов.
Вот некоторые общие меры первой помощи, которые можно предпринять:

Контакт с кожей:
Снять загрязненную одежду и тщательно вымыть кожу водой с мылом.
При появлении раздражения или покраснения обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:
Немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Обратитесь за медицинской помощью, если симптомы сохраняются.


Вдыхание:
Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
При появлении таких симптомов, как кашель, затрудненное дыхание или боль в груди, обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:
Прополоскать рот водой и не вызывать рвоту.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Важно всегда носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с акрилатом силикона, чтобы свести к минимуму риск воздействия.
Если вы испытываете какие-либо симптомы воздействия или у вас есть опасения, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Вот некоторые условия обращения и хранения акрилата силикона:


Температура хранения:
Силикон-акрилат следует хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре от 5°C до 30°C (от 41°F до 86°F).


Контроль влажности:
Влага может привести к разложению акрилата силикона, поэтому важно, чтобы он оставался сухим во время хранения и обращения с ним.


Погрузочно-разгрузочное оборудование:
Используйте соответствующее оборудование для работы, такое как перчатки и защитные очки, при работе с силиконовым акрилатом, чтобы избежать контакта с кожей и глазами.
Избегайте вдыхания паров или туманов.


Совместимость:
Силикон-акрилат не совместим с некоторыми материалами, такими как сильные окислители, поэтому его следует хранить вдали от несовместимых веществ.


Тип контейнера:
Силикон-акрилат следует хранить в плотно закрытой таре, такой как бочка или промежуточный контейнер для массовых грузов (IBC), чтобы предотвратить загрязнение и поглощение влаги.


Срок годности:
Силикон-акрилат имеет ограниченный срок годности и должен использоваться в течение рекомендованного периода времени.
Силикон-акрилат важен для проверки срока годности и выбрасывания просроченного или испорченного материала.


Транспорт:
Во время транспортировки акрилат силикона должен быть надлежащим образом маркирован и упакован во избежание разливов и утечек.


Важно соблюдать эти условия обращения и хранения, чтобы обеспечить качество и безопасность акрилата силикона во время хранения и обращения.



СИНОНИМЫ


Силоксановый акрилат
силана акрилат
Силиконовый метакрилат
Силоксан метакрилат
силанметакрилат
Силиконовая эпоксидная смола
Силоксановая эпоксидная смола
силановая эпоксидная смола
Силиконовая смола
Силоксановая смола
Силановая смола
Силиконовый полимер
Силоксановый полимер
Силановый полимер
Силиконовый клей
Силоксановый клей
Силановый клей
Силиконовый герметик
Силоксановый герметик
Силановый герметик
СИЛКВЕСТ А-187 СИЛАН

Silquest A-187 Силан – химическое соединение, принадлежащее к классу органосиланов.
Силан Silquest A-187 конкретно известен как гамма-метакрилоксипропилтриметоксисилан.
Силан Silquest A-187 характеризуется наличием метакрилокси-функциональной группы, пропильного спейсера и трех метокси-групп, присоединенных к атому кремния.

Номер CAS: 2530-85-0
Номер ЕС: 219-785-8

Синонимы: гамма-МАПС, метакрилоксисилан, метакрилат 3-(триметоксисилил)пропил, 3-(триметоксисилил)пропилметакрилат, метакрилсилантриол метоксипропилтриметоксисилан, 3-(триметоксисилил)пропил 2-метилпроп-2-еноат, метакрилоксипропилтриметоксисилан, метакрилоксипропилтриметоксисилан, илоксипропилтриметоксисилан, метакриловая кислота 3-(триметоксисилил)пропиловый эфир, силан, триметокси(3-метакрилоксипропил)-, 3-метакрилоксипропилтриметоксисилан, метакрилоксипентилтриметоксисилан, гамма-(метакрилоксипропил)триметоксисилан, метакрилат монометоксиметилтриоксисилан, метакрилокситриметоксисилан, 3-триметоксисилилпропиловый эфир метакриловой кислоты, -Метакрилоксипропилтриметоксисилан, Силан, триметоксипропилметакрилат



ПРИЛОЖЕНИЯ


Силан Silquest A-187 широко используется в качестве связующего агента при производстве композитов, армированных стекловолокном.
Silquest A-187 Silane улучшает адгезию между стекловолокном и полимерными матрицами в композиционных материалах.
Silquest A-187 Silane используется в покрытиях для улучшения адгезии и долговечности различных оснований.

Silquest A-187 Silane используется в составе клеев и герметиков для улучшения прочности склеивания.
Силан Silquest A-187 действует как сшивающий агент в полимерных композициях, улучшая механические свойства.

Silquest A-187 Silane используется в электронной промышленности для улучшения адгезии покрытий и герметиков к подложкам.
В автомобильной промышленности Silquest A-187 Silane помогает улучшить эксплуатационные характеристики и долговечность покрытий и клеев.

Silquest A-187 Silane используется в производстве строительных материалов, таких как герметики и водонепроницаемые покрытия, для повышения долговечности.
Silquest A-187 Silane добавляют в краски и лаки для улучшения адгезии и устойчивости к факторам окружающей среды.

Silquest A-187 Silane эффективен при модификации поверхностей для улучшения смачивания и диспергирования наполнителей в полимерных матрицах.
Silquest A-187 Silane используется в текстильной промышленности для улучшения адгезии отделочных материалов и покрытий к волокнам.

Силан Silquest A-187 играет решающую роль в производстве высокоэффективных эластомеров, обеспечивая улучшенные механические свойства.
Silquest A-187 Silane используется в производстве шин для улучшения адгезии между резиной и армирующими материалами.

Silquest A-187 Silane используется в стоматологических материалах, таких как композиты и адгезивы, для улучшения сцепления с поверхностями зубов.
Silquest A-187 Silane улучшает характеристики красок и печатных покрытий за счет улучшения адгезии к подложкам.

Silquest A-187 Silane используется при производстве формованных пластиковых компонентов для повышения совместимости с наполнителями и армирующими элементами.
Silquest A-187 Silane используется в рецептуре антикоррозионных покрытий для металлов.

Silquest A-187 Silane повышает влагостойкость и долговечность покрытий и обработок древесины.
Silquest A-187 Silane используется в производстве высокопрочных бетонов и цементных композитов.

Silquest A-187 Silane применяется в электронной промышленности для улучшения характеристик герметиков и герметиков.
Silquest A-187 Silane используется при разработке современных композиционных материалов для аэрокосмической отрасли.

Silquest A-187 Silane улучшает характеристики морских покрытий за счет улучшения адгезии и устойчивости к воде.
Силан Silquest A-187 используется в рецептурах косметических продуктов, таких как средства по уходу за волосами, для улучшения кондиционирующего эффекта.

Silquest A-187 Silane используется при производстве ламинатов и клеев для упаковочной промышленности.
Silquest A-187 Silane эффективен для улучшения характеристик огнезащитных покрытий и материалов.

Silquest A-187 Silane используется в производстве солнечных панелей для улучшения адгезии покрытий и герметиков.
Силан Silquest A-187 эффективен для улучшения сцепления покрытий, отверждаемых УФ-излучением, с различными подложками.
Silquest A-187 Silane используется при разработке современной керамики для улучшения дисперсии и сцепления керамических частиц.

Silquest A-187 Silane используется в рецептурах высокоэффективных смазочных материалов и смазок для улучшения адгезии к металлическим поверхностям.
Silquest A-187 Silane улучшает адгезию эпоксидных покрытий к бетонным поверхностям при нанесении промышленных полов.

Silquest A-187 Silane используется в производстве высокоэффективных композитов для спортивного инвентаря, такого как теннисные ракетки и клюшки для гольфа.
Silquest A-187 Silane используется в рецептурах водоразбавляемых покрытий для улучшения адгезии и долговечности во влажном состоянии.

Силан Silquest A-187 добавляется в клеи, используемые в конструкции лопастей ветряных турбин, для повышения прочности сцепления.
Silquest A-187 Silane улучшает характеристики изоляционных материалов за счет усиления адгезии между слоями.

Silquest A-187 Silane используется при разработке медицинских изделий для улучшения адгезии покрытий и биосовместимых материалов.
Silquest A-187 Silane используется в производстве самоклеящихся клеев для этикеток и лент.

Silquest A-187 Silane улучшает сцепление термопластичных смол с металлическими и стеклянными подложками в автомобильной промышленности.
Silquest A-187 Silane используется в составе антиадгезионных покрытий для бумажной и пленочной продукции.

Silquest A-187 Silane эффективен для улучшения адгезии огнезащитных покрытий к текстилю и тканям.
Silquest A-187 Silane используется в производстве гибких упаковочных материалов для улучшения печатных свойств и адгезии красок.

Silquest A-187 Silane используется при разработке термостойких покрытий для аэрокосмической промышленности.
Silquest A-187 Silane улучшает характеристики проводящих клеев, используемых в электронных сборках.

Силан Silquest A-187 включается в покрытия морских судов для повышения устойчивости к соленой воде и морским организмам.
Silquest A-187 Silane используется при производстве высокопрочных клеев для структурного склеивания в строительстве.

Silquest A-187 Silane усиливает адгезию покрытий и герметиков к полиэтиленовым и полипропиленовым поверхностям.
Silquest A-187 Silane используется в составе покрытий оптических волокон для повышения долговечности и производительности.
Silquest A-187 Silane используется при разработке покрытий против граффити для улучшения адгезии и устойчивости к растворителям.

Silquest A-187 Silane улучшает сцепление покрытий с пористыми основаниями, такими как камень и кирпич.
Silquest A-187 Silane используется в составе гидрофобных покрытий для повышения водостойкости и отталкивающих свойств.
Silquest A-187 Silane эффективен при производстве композитов на биологической основе, улучшая совместимость натуральных волокон и полимеров.

Силан Silquest A-187 можно использовать в качестве сшивающего агента в полимерных рецептурах.
Метакрилоксигруппа в силане Silquest A-187 позволяет проводить полимеризацию с мономерами или полимерными цепями.

Silquest A-187 Silane известен своей способностью улучшать влагостойкость композитов.
Силан Silquest A-187 часто используется в производстве герметиков и эластомеров.
Силан Silquest A-187 эффективен для улучшения механических свойств композитов.

Silquest A-187 Silane помогает уменьшить водопоглощение и набухание обработанных материалов.
Силан Silquest A-187 может повысить термостабильность материалов на основе полимеров.

Silquest A-187 Silane используется в электронной промышленности благодаря своим свойствам, способствующим адгезии.
Silquest A-187 Silane совместим с различными системами смол, включая эпоксидные, полиуретановые и акриловые.

Использование Silquest A-187 Silane может улучшить стойкость к атмосферным воздействиям при наружном применении.
Известно, что силан Silquest A-187 повышает химическую стойкость обработанных поверхностей.
Правильное обращение и хранение Silquest A-187 Silane важны для сохранения его реакционной способности и эффективности.



ОПИСАНИЕ


Silquest A-187 Силан – химическое соединение, принадлежащее к классу органосиланов.
Силан Silquest A-187 конкретно известен как гамма-метакрилоксипропилтриметоксисилан.
Силан Silquest A-187 характеризуется наличием метакрилокси-функциональной группы, пропильного спейсера и трех метокси-групп, присоединенных к атому кремния.

Silquest A-187 Silane – универсальный органосила��овый связующий агент.
Силан Silquest A-187 обычно используется для улучшения адгезии между органическими полимерами и неорганическими подложками.

Химическая формула силана Silquest A-187: C10H20O5Si.
Силан Silquest A-187 также известен под своим химическим названием гамма-метакрилоксипропилтриметоксисилан.

Силан Silquest A-187 при комнатной температуре выглядит как прозрачная бесцветная жидкость.
Силан Silquest A-187 содержит метакрилоксифункциональную группу, пропильный спейсер и три метоксигруппы, присоединенные к атому кремния.
Силан Silquest A-187 имеет молекулярную массу 248,35 г/моль.

Номер CAS для силана Silquest A-187: 2530-85-0.
Силан Silquest A-187 растворим в органических растворителях, таких как спирты, ацетон и эфиры.
Силан Silquest A-187 частично растворим в воде, образуя гидролизат.

Силан Silquest A-187 может реагировать с гидроксилсодержащими поверхностями, такими как стекло и оксиды металлов.
Silquest A-187 Silane используется в производстве композитов, армированных стекловолокном, для улучшения сцепления волокна с матрицей.
Silquest A-187 Silane используется в покрытиях и клеях для повышения долговечности и производительности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость.
Запах: легкий эфирный запах
Молекулярный вес: 248,35 г/моль
Плотность: 1,045 г/см³ при 25°C.
Точка кипения: 190°C (374°F) при 760 мм рт.ст.
Точка плавления: Не применимо (жидкость при комнатной температуре).
Температура вспышки: 89°C (192°F) – в закрытом тигле.
Индекс преломления: 1,4280 при 20°C
Растворимость: Частично растворим в воде; гидролизуется в воде. Растворим в органических растворителях, таких как спирты, ацетон и эфиры.
Вязкость: примерно 2,5 мПа·с при 25°C.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Общий совет:

Убедитесь, что медицинский персонал осведомлен о задействованном материале и принимает меры предосторожности, чтобы защитить себя.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.


Вдыхание:

При вдыхании:
Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.

Дыхательная поддержка:
Если дыхание затруднено, обученный персонал должен ввести кислород.

Искусственное дыхание:
Если человек не дышит, обеспечьте ему искусственное дыхание обученным персоналом.
Обеспечьте человеку спокойствие и комфорт: поместите его в полувертикальное положение, чтобы облегчить дыхание.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если симптомы не исчезнут или возникнет затруднение дыхания, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Немедленная стирка:
Немедленно снимите загрязненную одежду и обувь.

Очистка кожи:
Тщательно промойте пораженный участок большим количеством воды с мылом в течение как минимум 15 минут.

Загрязненная одежда:
Перед повторным использованием постирайте загрязненную одежду.

Раздражение кожи:
При появлении раздражения кожи или сыпи обратитесь за медицинской помощью.

Защитные меры:
Используйте защитные перчатки и крем для кожи, чтобы предотвратить повторный или длительный контакт.


Зрительный контакт:

Немедленная промывка:
Осторожно промойте водой в течение не менее 15 минут. Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать.

Движение крышки:
Держите веки врозь, чтобы обеспечить тщательное промывание.

Избегайте трения:
Не трите пораженный глаз, так как это может привести к дополнительному повреждению.

Медицинская помощь:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит или наблюдается нарушение зрения.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту:
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.

Прополоскать рот:
Если человек в сознании и бодр, тщательно прополощите ему рот водой.

Водозабор:
Попросите человека выпить много воды, чтобы разбавить химическое вещество.

Медицинская помощь:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Следите за симптомами:
Обратите внимание на такие симптомы, как тошнота, рвота и желудочно-кишечный дискомфорт.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Общие меры предосторожности:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки, защитные очки и защитную одежду для предотвращения контакта с кожей и глазами.

Вентиляция:
Используйте в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжным шкафом, чтобы избежать вдыхания паров.

Избегать контакта:
Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.
Не глотать и не вдыхать.

Обучение:
Убедитесь, что весь персонал, работающий с химическим веществом, обучен его использованию и понимает риски.

Гигиенические меры:
Тщательно мойте руки после работы, перед едой, питьем или курением, а также в конце рабочего дня.

Реакция на разлив:
Подготовьте материалы для борьбы с разливами и убедитесь в наличии процедур реагирования на разливы.

Обработка контейнеров:
Открывайте контейнеры осторожно, чтобы контролировать возможный сброс давления. Избегайте грубого обращения или падения контейнеров.

Экологические меры предосторожности:
Избегайте попадания в окружающую среду.
Следуйте передовым методам защиты окружающей среды.


Конкретные инструкции по обращению:

Трансферные операции:
Используйте соответствующие перекачивающие устройства и оборудование, чтобы свести к минимуму разливы и утечки.
По возможности используйте закрытые системы.

Смешивание и разбавление:
При смешивании с водой или другими химикатами добавляйте Silquest A-187 Silane медленно, чтобы свести к минимуму экзотермические реакции и разбрызгивание.

Несовместимые материалы:
Избегайте контакта с сильными окислителями, кислотами и основаниями, поскольку они могут вызвать опасные реакции.

Обслуживание оборудования:
Регулярно проверяйте и обслуживайте оборудование, используемое для работы с химикатами, чтобы убедиться, что оно остается в хорошем рабочем состоянии.


Хранилище:

Общие правила хранения:

Зона хранения:
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников воспламенения, тепла и прямых солнечных лучей.

Контроль температуры:
Поддерживайте температуру хранения от 5°C (41°F) до 25°C (77°F), чтобы предотвратить разложение и сохранить стабильность продукта.

Контроль влажности:
Берегите от влаги. Хранить в плотно закрытой таре во избежание гидролиза.

Сегрегация:
Храните отдельно от несовместимых материалов, таких как сильные окислители, кислоты и основания.

Сдерживание:
Используйте соответствующие средства локализации, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Обеспечьте соблюдение вторичных мер сдерживания.


Особые инструкции по хранению:

Целостность контейнера:
Убедитесь, что контейнеры плотно закрыты, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и испарение.

Маркировка:
Четко маркируйте все контейнеры с указанием названия химического вещества, опасностей и инструкций по обращению.

Массовое хранение:
Для бестарного хранения используйте контейнеры из совместимых материалов, таких как нержавеющая сталь или полиэтилен.

Противопожарная защита:
Храните вдали от источников возгорания и убедитесь, что поблизости имеется подходящее противопожарное оборудование.

Аварийное оборудование:
Обеспечьте легкий доступ к станциям для экстренной промывки глаз и аварийным душам в зоне хранения.

Осмотр:
Регулярно проверяйте контейнеры для хранения на наличие признаков повреждений, утечек или коррозии.


СИЛОКСАН

Силоксан представляет собой соединение, состоящее из цепочки чередующихся атомов кремния и кислорода с органическими группами, присоединенными к атомам кремния.
Силоксан — это тип силикона, который представляет собой семейство синтетических эластомеров с уникальными физическими свойствами, такими как стабильность при высоких температурах, низкая химическая реактивность и отличная электроизоляция.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Силоксаны обычно используются в качестве ключевого ингредиента в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, кондиционеры и кремы для кожи, благодаря их способности придавать коже и волосам кондиционирующие и смягчающие свойства.
В строительной отрасли силоксаны часто используются в качестве водоотталкивающего по��рытия для бетонных, кирпичных и других каменных поверхностей, помогая предотвратить повреждение водой и продлить срок службы строительного материала.

Силоксаны используются в качестве компонента в производстве силиконового каучука, который используется в различных областях, включая автомобильные детали, медицинские устройства и бытовую технику.
Силоксаны можно найти в производстве клеев и герметиков, где они обеспечивают улучшенную адгезию и гибкость.
В электронной промышленности силоксаны используются в качестве изоляционного материала из-за их высокой диэлектрической прочности и термической стабильности.

Силоксаны используются в производстве силиконовых смол, которые используются в качестве связующих в рецептурах покрытий и красок, а также в производстве композитов и пластмасс.
Силоксаны можно найти в производстве смазочных материалов, где они обеспечивают улучшенные смазочные свойства благодаря низкому поверхностному натяжению и высокой вязкости.

Силоксаны используются в качестве компонента в рецептуре пеногасителей, которые используются для предотвращения образования пены в различных промышленных процессах, включая добычу нефти и газа, пищевую промышленность и очистку сточных вод.
В автомобильной промышленности силоксаны используются в производстве присадок к шинам, которые обеспечивают повышенную долговечность, сцепление на мокрой дороге и топливную экономичность.
Силоксаны используются в производстве поверхностно-активных веществ, которые используются в различных чистящих средствах и средствах личной гигиены, а также в производстве текстильных и бумажных изделий.

Силоксаны можно найти в производстве косметики, где они придают эмульгирующие и увлажняющие свойства лосьонам, кремам и другим продуктам.
В аэрокосмической промышленности силоксаны используются в качестве термостойкого материала при производстве компонентов для авиационных двигателей и других высокотемпературных применений.

Силоксаны используются в качестве компонента при производстве топливных присадок, которые способствуют повышению производительности и снижению выбросов бензиновых и дизельных двигателей.
Силоксаны можно найти в производстве материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, таких как коврики для выпечки и силиконовые формы, благодаря их антипригарным свойствам и устойчивости к высоким температурам.

В текстильной промышленности силоксаны используются в качестве водоотталкивающего и грязеотталкивающего покрытия для тканей, помогая повысить их прочность и долговечность.
Силоксаны используются в производстве медицинских устройств, таких как катетеры и имплантаты, благодаря их биосовместимости и способности противостоять росту бактерий.

Силоксаны можно найти в производстве чернил и тонера, где они обеспечивают улучшенную адгезию и долговечность печатных материалов.
В нефтяной и газовой промышленности силоксаны используются в качестве компонента буровых растворов, помогая уменьшить трение и предотвращая накопление твердых частиц в скважине.

Силоксаны используются в производстве термостойкого стекла, где они помогают улучшить прочность и долговечность стекла.
Силоксаны можно найти в производстве пластмасс, где они обеспечивают улучшенные механические свойства, такие как ударная вязкость и ударопрочность.

В упаковочной промышленности силоксаны используются в качестве покрытия для бумажных и картонных изделий, помогая улучшить их водостойкость и долговечность.
Силоксаны используются в производстве антикоррозионных покрытий, которые используются для защиты металлических поверхностей от повреждений.


Силоксаны имеют широкий спектр применения в различных отраслях промышленности, в том числе:

Средства личной гигиены, такие как шампуни, кондиционеры и лосьоны, где они используются в качестве смягчающих и кондиционирующих средств.
Пищевая упаковка, где они используются в качестве покрытий для улучшения барьерных свойств упаковочного материала.
Фармацевтические препараты, где они используются в качестве системы доставки лекарств.
Текстильная промышленность, где они используются в качестве водоотталкивающих средств и кондиционеров для белья.
Автомобильная промышленность, где они используются в качестве смазочных материалов и антикоррозионных средств.
Строительная промышленность, где они используются в качестве гидрофобизаторов и герметиков для бетона.
Электронная промышленность, где они используются в качестве изоляторов и диэлектрических материалов.
Аэрокосмическая промышленность, где они используются в качестве покрытий для защиты от окисления и эрозии.
Лакокрасочная промышленность, где они используются в качестве добавок для улучшения водоотталкивающих свойств и поверхностного натяжения.
Энергетическая промышленность, где они используются в качестве смазочных материалов в газовых турбинах и в качестве изоляционных жидкостей в трансформаторах.
Производство клеев, где они используются в качестве усилителей адгезии.
Резиновая промышленность, где они используются в качестве технологических добавок и смазок для форм.
Сельскохозяйственная промышленность, где они используются в качестве адъювантов в пестицидных препаратах.
Упаковочная промышленность, где они используются в качестве антиадгезивов.
Бумажная промышленность, где они используются в качестве гидрофобизаторов.
Пластмассовая промышленность, где они используются в качестве смазок для форм и технологических добавок.
Производство чистящих средств, где они используются в качестве пеногасителей.
Лакокрасочная промышленность, где они используются в качестве выравнивающих агентов.
Полиграфическая промышленность, где они используются в качестве пеногасителей.
Топливная промышленность, где они используются в качестве присадок к топливу.
Промышленность водоподготовки, где они используются в качестве пеногасителей.
Металлообрабатывающая промышленность, где они используются в качестве смазочных материалов и смазочно-охлаждающих жидкостей.
Текстильная отделочная промышленность, где они используются в качестве смягчителей и гидрофобизаторов.
Косметическая промышленность, где они используются в качестве эмульгаторов и средств для ухода за кожей.
Полимерная промышленность, где они используются в качестве добавок для улучшения обработки и производительности.


Силоксаны имеют множество применений в различных отраслях промышленности.
Некоторые дополнительные области применения силоксанов включают:

В автомобильной промышленности силоксаны используются в качестве ключевого компонента смазочных материалов, трансмиссионных и тормозных жидкостей.
В строительной отрасли силоксаны используются в качестве гидрофобизаторов для бетонных и каменных поверхностей.
В косметической промышленности силоксаны используются в качестве ингредиентов в средствах личной гигиены, таких как кондиционеры для волос, шампуни и лосьоны для кожи, благодаря их способности придавать коже ощущение шелковистости и гладкости.
В электронной промышленности силоксаны используются в качестве диэлектрических жидкостей в трансформаторах и конденсаторах.
В энергетике силоксаны используются в качестве смазок и охлаждающих жидкостей для турбин и компрессоров.
В пищевой промышленности силоксаны используются в качестве пеногасителя в пищевой промышленности и в качестве антиадгезива при выпечке.
В медицинской промышленности силоксаны используются в различных медицинских устройствах, таких как катетеры и контактные линзы.
В лакокрасочной промышленности силоксаны используются в качестве добавок для повышения долговечности и водоотталкивающих свойств покрытий.
В производстве пластмасс силоксаны используются в качестве добавок для улучшения переработки и улучшения характеристик пластмасс.
В резиновой промышленности силоксаны используются в качестве добавок для улучшения обработки и характеристик каучука.
В текстильной промышленности силоксаны используются в качестве смягчителей и гидрофобизаторов тканей.
В водоподготовке силоксаны используются в качестве коагулянтов и флокулянтов для осветления воды.
В сельском хозяйстве силоксаны используются в качестве адъювантов в составах пестицидов для повышения их эффективности.
В бумажной промышленности силоксаны используются в качестве гидрофобизаторов и антиадгезивов для бумажных изделий.


Силоксаны обычно используются в качестве смазки при производстве резиновых изделий.
Силоксаны также могут использоваться в качестве смазки в текстильной промышленности.
В косметической промышленности силоксаны используются в качестве смягчающих и кондиционирующих средств для кожи.

Силоксаны также используются в производстве клеев на основе силикона.
Силоксаны используются в качестве пено��асителей при производстве красок и покрытий.

Силоксаны могут использоваться в качестве антиадгезивов при производстве формованных пластмасс.
Силоксаны используются в качестве поверхностно-активных веществ и эмульгаторов в различных областях.

Силоксаны используются в качестве пеногасителей при производстве продуктов питания и напитков.
Силоксаны используются в производстве электронных компонентов, таких как компьютерные чипы.
Силоксаны используются в производстве медицинских изделий и имплантатов.

Силоксаны используются в производстве солнечных батарей.
Силоксаны могут использоваться в качестве добавки при производстве бетона для повышения его водостойкости.

Силоксаны используются в качестве антипиренов при производстве строительных материалов.
Силоксаны используются в производстве средств индивидуальной защиты, таких как перчатки и маски.

Силоксаны используются в производстве автомобильных деталей, таких как прокладки и уплотнения.
Силоксаны могут использоваться в качестве ингредиента в производстве средств по уходу за волосами.

Силоксаны могут использоваться в качестве ингредиента в производстве антиперспирантов и дезодорантов.
Силоксаны используются в производстве изоляционных материалов.
Силоксаны используются в производстве моющих и чистящих средств.

Силоксаны могут использоваться в качестве ингредиента при производстве упаковочных материалов для пищевых продуктов.
Силоксаны используются в производстве присадок к топливу.

Силоксаны могут использоваться в качестве ингредиента в производстве сельскохозяйственных химикатов, таких как гербициды и инсектициды.
Силоксаны используются в производстве резиновых шлангов и трубок.

Силоксаны используются в качестве герметика в строительной отрасли.
Силоксаны могут использоваться в качестве ингредиента в производстве водостойких тканей.

Силоксаны могут использоваться в качестве поверхностно-активных веществ в различных приложениях, таких как эмульсии и пены, благодаря их способности снижать поверхностное натяжение и стабилизировать границы раздела.
Силоксаны могут использоваться в качестве гелей и загустителей в различных областях, таких как средства личной гигиены и покрытия, благодаря их способности образовывать трехмерные сети.

Силоксаны могут использоваться в качестве теплоизоляционных материалов благодаря их низкой теплопроводности и высокой термостойкости.
Силоксаны могут быть использованы в качестве мембранных материалов для газоразделения и фильтрации благодаря их высокой селективности и проницаемости.
Силоксаны могут использоваться в качестве антиадгезивов в различных процессах формования и литья благодаря их способности снижать адгезию и прилипание.

Силоксаны могут использоваться в качестве средств против обрастания в морских и промышленных условиях благодаря их способности предотвращать прикрепление микроорганизмов и организмов-обрастателей.
Силоксаны могут использоваться в качестве антиоксидантов и стабилизаторов в полимерах и других материалах благодаря их способности поглощать свободные радикалы и защищать от деградации.

Силоксаны могут использоваться в качестве пластификаторов и модификаторов в полимерах и других материалах благодаря их способности улучшать гибкость и ударную вязкость.
Силоксаны могут использоваться в качестве катализаторов в различных химических реакциях благодаря их способности активировать или стабилизировать промежуточные продукты реакции.

Силоксаны можно использовать в качестве хроматографических стационарных фаз благодаря их способности разделять соединения в зависимости от их полярности и размера.
Силоксаны могут использоваться в качестве датчиков и приводов в различных приложениях, таких как медицинские устройства и робототехника.



ОПИСАНИЕ


Силоксан представляет собой соединение, состоящее из цепочки чередующихся атомов кремния и кислорода с органическими группами, присоединенными к атомам кремния.
Силоксан — это тип силикона, который представляет собой семейство синтетических эластомеров с уникальными физическими свойствами, такими как стабильность при высоких температурах, низкая химическая реактивность и отличная электроизоляция.

Силоксаны имеют общую химическую формулу R3SiO(R2SiO)nSiR3, где R представляет собой органическую группу, такую как метил, этил или фенил.
Количество повторяющихся звеньев (n) в цепи может варьироваться, что приводит к различным типам силоксанов с различными физическими и химическими свойствами.

Силоксаны можно разделить на два основных типа: линейные и циклические.
Линейные силоксаны состоят из линейной цепочки повторяющихся звеньев, тогда как циклические силоксаны имеют структуру циклического кольца.

Силоксаны имеют широкий спектр применения, в том числе в производстве силиконового каучука, клеев, герметиков, покрытий и смазочных материалов.
Силоксаны также используются в производстве средств личной гигиены, таких как шампуни, кондиционеры и лосьоны, а также в текстильной и бумажной промышленности.

Кроме того, силоксаны используются в качестве промежуточных продуктов в синтезе других силиконовых соединений, таких как смолы, жидкости и эмульсии.
Силоксаны также используются в электронной промышленности в качестве изоляторов и в производстве полупроводников.

Силоксаны обладают превосходной термической стабильностью и могут выдерживать высокие температуры без разложения.
Силоксаны также устойчивы к окислению, ультрафиолетовому излучению и химическому разложению.

Однако было обнаружено, что некоторые типы силоксанов являются стойкими органическими загрязнителями (СОЗ) и могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду.
Например, было показано, что октаметилциклотетрасилоксан (D4) и декаметилциклопентасилоксан (D5) токсичны для водных организмов, и в настоящее время в некоторых странах их использование постепенно прекращается.

Силоксаны представляют собой класс соединений, содержащих атомы кремния, кислорода и углерода.
Основной единицей силоксанов является связь кремний-кислород (Si-O).

Силоксаны могут существовать в различных молекулярных структурах, включая линейные цепи, циклические кольца и разветвленные или сшитые сети.
Наличие различных органических заместителей у атомов кремния может сильно влиять на свойства силоксанов.
Силоксаны обычно представляют собой стабильные и инертные соединения, устойчивые ко многим химическим веществам и факторам окружающей среды, таким как тепло, радиация и влага.

Силоксаны часто используются в различных отраслях промышленности из-за их термической стабильности, низкой токсичности и устойчивости к разложению.
Силоксаны могут использоваться в качестве герметиков и клеев в строительстве из-за их высокой адгезии и устойчивости к атмосферным воздействиям.

Силоксаны могут использоваться в качестве смазочных материалов в различных областях применения благодаря их низкому коэффициенту трения и высокой термической стабильности.
Силоксаны могут использоваться в качестве пеногасителей в промышленных процессах благодаря их способности снижать поверхностное натяжение и разрушать пену.

Силоксаны могут использоваться в качестве водоотталкивающих средств в покрытиях и при обработке поверхностей благодаря их гидрофобным свойствам.
Силоксаны могут использоваться в качестве силиконовых жидкостей в различных областях, таких как косметика, средства личной гигиены и фармацевтика, благодаря их низкому поверхностному натяжению и высокой способности к растеканию.
Силоксаны могут использоваться в качестве электрических изоляторов и диэлектриков благодаря их высокому удельному электрическому сопротивлению и низкой диэлектрической проницаемости.

Силоксаны могут использоваться в качестве антипиренов из-за их высокой термической стабильности и способности образовывать обугленные защитные слои при воздействии пламени.
Силоксаны могут использоваться в качестве формовочных и литейных материалов в промышленности благодаря их способности формировать жесткие или гибкие детали с высокой точностью.


Силоксаны представляют собой семейство неорганических соединений, содержащих кремний, кислород и органические группы, присоединенные к атомам кремния.
Силоксаны обычно представляют собой жидкости или твердые вещества с низкой температурой плавления при комнатной температуре, но также могут существовать в виде газов или твердых веществ с высокой температурой плавления в зависимости от их молекулярной массы и структуры.
Силоксаны имеют низкую летучесть, что означает, что они имеют тенденцию оставаться в жидком или твердом состоянии при нормальных температурах и давлениях.

Силоксаны обычно нерастворимы в воде, но растворимы во многих орган��ческих растворителях, таких как спирты, эфиры и углеводороды.
Силоксаны обладают высокой термической стабильностью и устойчивы к окислению, что делает их полезными в качестве смазочных материалов, гидравлических жидкостей и теплоносителей.

Силоксаны обладают широким диапазоном вязкости, от жидкостей с низкой вязкостью до высоковязких смол и смол.
Силоксаны могут образовывать прочные водородные связи с полярными материалами, такими как вода, и могут действовать как поверхностно-активные вещества, эмульгаторы и диспергаторы.

Силоксаны обладают высокой диэлектрической прочностью, что делает их полезными в качестве электрических изоляторов и в производстве электронных компонентов.
Некоторые силоксаны обладают высокой гидрофобностью, что означает, что они отталкивают воду и могут использоваться в качестве водоотталкивающих средств для текстиля, бетона и других материалов.
Силоксаны могут образовывать сшитые сети в результате реакций конденсации, что приводит к образованию силиконовых эластомеров, смол и покрытий.

Силоксаны можно легко функционализировать различными органическими группами, что позволяет адаптировать их для конкретных применений.
Силоксаны могут быть синтезированы несколькими способами, включая гидролиз алкоксисиланов, поликонденсацию силанолов и реакции гидросилирования.

Силоксаны могут образовывать полимерные цепи, циклические структуры и сетчатые твердые вещества в зависимости от количества и расположения атомов кремния и органических групп.
Силоксаны широко используются в производстве средств личной гигиены, таких как шампуни, кондиционеры и лосьоны, благодаря их смягчающим, кондиционирующим и эмульгирующим свойствам.

Силоксаны также используются в производстве клеев, герметиков и покрытий благодаря их сильным адгезионным и когезионным свойствам.
Силоксаны обычно используются в качестве антиадгезивов для форм из-за их низкой поверхностной энергии и низкой реакционной способности со многими материалами.

Силоксаны используются в производстве медицинских имплантатов и устройств благодаря их биосовместимости, низкой токсичности и устойчивости к деградации.
Силоксаны используются в качестве пеногасителей в различных отраслях промышленности, таких как производство продуктов питания и напитков, производство бумаги и очистка сточных вод.
Силоксаны используются в качестве термостойких материалов в аэрокосмической, автомобильной и строительной промышленности благодаря их термической стабильности и устойчивости к атмосферным воздействиям и окислению.

Силоксаны применяют в качестве пеногасителей при производстве красок, чернил и покрытий, а также при переработке масел и смазок.
Силоксаны используются в качестве демпфирующих жидкостей в механических системах, таких как амортизаторы и амортизаторы, благодаря их вязкоупругим свойствам.

Силоксаны используются в производстве мембран и фильтров благодаря их проницаемости и селективности по отношению к различным газам и жидкостям.
Силоксаны используются в производстве специальной керамики, такой как стекла, волокна и покрытия, благодаря их термическим и механическим свойствам.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Вынести пострадавшего из зараженного помещения в место со свежим воздухом.
Если у человека проблемы с дыханием, дайте ему кислород, если он есть.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
При появлении раздражения или покраснения кожи обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

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


Проглатывание:

Не вызывает рвоту.
Прополощите рот водой, если человек в сознании и может глотать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Избегайте вдыхания пыли или тумана.
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки, защитные очки и пылезащитную маску.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с Силоксаном.
Не используйте сжатый воздух для очистки поверхностей, на которые был пролит или выпущен силоксан.

Используйте искробезопасные инструменты при работе с силоксаном, чтобы предотвратить воспламенение.
Держите Силоксан вдали от источников тепла, искр или пламени.
Не обращайтесь и не храните силоксан рядом с несовместимыми материалами.


Хранилище:

Храните Силоксан в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении.
Храните Силоксан в плотно закрытой таре, чтобы предотвратить поглощение влаги.

Храните Силоксан вдали от прямых солнечных лучей и других источников тепла.
Держите Siloxane вдали от несовместимых материалов, таких как сильные окислители и кислоты.
Используйте искробезопасные инструменты при открытии и закрытии контейнеров с силоксаном.

Не храните Силоксан рядом с едой или напитками.
Храните Силоксан вдали от мест, где присутствуют источники воспламенения.

Храните Силоксан вдали от мест, доступных для неуполномоченного персонала или детей.
Соблюдайте местные правила хранения силоксана.


Транспорт:

Силоксан следует перевозить в хорошо проветриваемом транспортном средстве.
Убедитесь, что Siloxane правильно промаркирован и упакован для транспортировки.

Не перевозите Силоксан с несовместимыми материалами, такими как сильные окислители и кислоты.
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты при работе с силоксаном во время транспортировки.
Соблюдайте местные правила перевозки силоксана.



СИНОНИМЫ


Полисилоксан
Силикон
Кремнийорганический
Полидиметилсилоксан
силсесквиоксан
Полиалкилсилоксан
Полифенилсилоксан
Алкилсилоксан
Винилсилоксан
Метилсилоксан
Фторсилоксан
Гидрофильный силоксан
Гидрофобный силоксан
Силикат
силанол
силан
Силазан
Кремниевая кислота
Кремний
силиконовый
силикополимер
силикотитанат
силокс
тетраоксид кремния
Силгард.
Полисилоксан
Силикон
Силиконовое масло
Силазан
Полимер на основе кремния
Кремнийорганический
Силикагель
Силикат
Полиметилсилоксан
силсесквиоксан
силантриол
Силиконовый эластомер
Силоксен
Силановый связующий агент
Силиконовый герметик
Гидрид кремния
Силоксанол
Диоксид кремния
силокс
Кремнезем
кремневольфрамовая кислота
Силиконовая смазка
Силсесквиоксановая смола
Силоксановый полимер
Силиконовый клей
СИЛОКСАН D5
ОПИСАНИЕ:
СИЛОКСАН D5, также известный как D5 и D5, представляет собой кремнийорганическое соединение формулы [(CH3)2SiO]5.
СИЛОКСАН D5 представляет собой жидкость без цвета и запаха, слегка летучую.

Номер CAS, 541-02-6
Номер ЕС, 208-764-9

СИНОНИМЫ СИЛОКСАНА D5:
Циклопентаметикон, циклический пентамер диметилсилоксана, D5, D5,2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-декаметилциклопентасилоксан, 2,2,4,4,6,6,8,8,10, 10-декаметилциклопентасилоксан, циклический пентамер диметилсилоксана, циклодекаметилпентасилоксан, пентамер циклометикона 245, декаметилпентациклосилоксан, циклопентасилоксан,2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-декаметил-;циклопентасилоксан,декаметил-;2, 2,4,4,6,6,8,8,10,10-Декаметилциклопентасилоксан; Декаметилциклопентасилоксан; Пентамер диметилсилоксана; Силиконовая жидкость Union Carbide 7158; Dow Corning 345; NUC Силикон VS 7158; Жидкость Dow Corning 345; Циклический диметилсилоксановый пентамер; SF 1202; силиконовый SF 1202; VS 7158; KF 995; Dow Corning 245; DC 245; Silbione V 5; Volasil 245; DC 345; TSF 465; LS 9000; Цикло-декаметилпентасалоксан; исполнительный D 5; TSF 405; PentacyClomethone; ;SH 245 (силоксан);TFS 405;Сильбион 70045V5;Mirasil CM 5;Dow Corning 345EU;DC 2-5252C;Dow Corning 2-5252C;DC 345 Жидкость;Dow Corning 245 Жидкость;Silicon Plus α;Botanisil CP 33;Циклопентасилоксан ; Циклопентадиметилсилоксан; D5; летучая силиконовая жидкость 345; циклометикон пентамер 245; xiameter PMX; Xiameter PMX 0245; Аддитивная полька Tego 5; SH 245 Fluid; Decamethylpentacyclosiloxane; KF 7312T; TSF 405A; KF 955; KF 955; 555; ;ПМХ 345;Д 5




Силоксан D5 является основным ингредиентом, используемым в косметике.
Химическая формула силоксана D5: C10H30O5Si5.
Siloxane D5 — это нежирный силикон, не имеющий цвета, запаха и разжижающий воду.

Силоксан D5 быстро испаряется с кожи, а не впитывается, что делает его отличным ингредиентом для использования в продуктах, требующих быстрого высыхания, таких как антиперспиранты и лаки для волос.
Кроме того, силоксан D5 также обладает смазывающими свойствами и при нанесении на волосы и кожу становится гладким и шелковистым.


СИЛОКСАН D5 используется в средствах личной гигиены, включая кремы для кожи, косметику, шампуни, дезодоранты и кондиционеры.
SILOXANE D5 также используется в различных областях применения, например, в качестве промышленных чистящих жидкостей и растворителей для химической чистки.

СИЛОКСАН D5 представляет собой циклический силоксан, имеющий связь кремний-кислород в циклическом расположении и метильные группы, присоединенные к атому кремния.
СИЛОКСАН D5 используется при производстве некоторых полимеров на основе кремния, которые широко используются в различных продуктах личной гигиены.

Фармацевтические вторичные стандарты для применения при контроле качества предоставляют фармацевтическим лабораториям и производителям удобную и экономичную альтернативу подготовке собственных рабочих стандартов.

СИЛОКСАН D5 (циклосилоксаны) являются основными представителями широкого семейства силиконовых материалов и используются в качестве строительных блоков для производства широкого спектра силиконовых полимеров.
Общим знаменателем циклосилоксанов является то, что они содержат повторяющиеся звенья атомов кремния (Si) и кислорода (O) в замкнутом цикле, что придает ему «циклическую» структуру.

Это также придает им уникальные свойства гибридных неорганических и органических веществ.
D4, D5, D6 содержат соответственно 4, 5 и 6 повторяющихся единиц.
Это три основных циклосилоксана, используемых в коммерческом производстве, и несколько десятилетий исследований доказали, что они безопасны для здоровья человека и окружающей среды.

Основные представители широкого семейства силиконовых материалов: циклотетрасилоксан (D4), циклопентасилоксан (D5), циклогексасилоксан (D6) представляют собой летучие масла с циклической химической структурой и различными свойствами.
Они широко используются из-за ощущения гладкости и освежения, которое они создают.


ПРОИСХОЖДЕНИЕ СИЛОКСАНА D5:
Силоксан D5 — синтетическое вещество, состоящее из силикона и кислорода.
Иногда также используются такие элементы, как водород и углерод.
Все они являются натуральными веществами, но силоксан D5 подвергается химической обработке перед использованием в косметических продуктах и средствах по уходу за кожей.



ПРИМЕНЕНИЕ СИЛОКСАНА D5:
СИЛОКСАН D5 используется в качестве экологически чистого растворителя в синтетической химии.
СИЛОКСАН D5 используется в качестве мономерного звена при полимеризации с использованием различных основных катализаторов с получением полисилоксанового полимера.

Декаметилциклопентасилоксан (циклопентасилоксан) представляет собой бесцветную, без запаха, летучую жидкость циклического силоксана, безопасную и экологически чистую, широко используемую в здравоохранении и в косметических продуктах, таких как дезодоранты, антиперспиранты, косметика, шампуни, лосьоны для тела и т. д., они имеют хорошие совместимость со спиртом и большинством других косметических растворителей.


СИЛОКСАН D5 может использоваться в качестве фармацевтического эталонного стандарта для определения аналита в составах средств личной гигиены с помощью газовой хроматографии.
Эти вторичные стандарты квалифицируются как сертифицированные эталонные материалы.
Они подходят для использования в нескольких аналитических приложениях, включая, помимо прочего, тестирование выпуска фармацевтических препаратов, разработку фармацевтических методов для качественного и количественного анализа, тестирование контроля качества продуктов питания и напитков и другие требования к калибровке.

СИЛОКСАН D5 представляет собой летучий полидиметилциклосилоксан, в основном состоящий из декаметилциклопентасилоксана.
SILOXANE D5 прозрачный, безвкусный, практически без запаха и нежирный.
производительность:

SILOXANE D5 используется в качестве летучего силиконового масла.
СИЛОКСАН D5 Придает коже мягкость и шелковистость.
SILOXANE D5 имеет хорошую растекаемость.
SILOXANE D5 освежающий и нежирный.

Базовый масляный компонент средств личной гигиены обладает хорошей растекаемостью, легкостью нанесения, смазкой и уникальной летучестью.

SILOXANE D5 используется в качестве антиперспиранта, дезодоранта, лака для волос, очищающего средства для лица, крема для кожи, лосьона и других средств по уходу.

SILOXANE D5 используется в качестве масла для душа, средства для загара, средств для бритья, косметики, лака для ногтей.

SILOXANE D5 также может использоваться в качестве добавки к порошковой косметике, парфюмерии, духам Caron и кремам для бритья.

При использовании в полосовых продуктах продукт имеет подходящую растекаемость и летучесть.


ПРИМЕНЕНИЕ СИЛОКСАНА D5:
СИЛОКСАН D5 классифицируется как циклометикон.
Такие жидкости обычно используются в косметике, например, в дезодорантах, солнцезащитных кремах, лаках для волос и средствах по уходу за кожей.
СИЛОКСАН D5 становится все более распространенным в кондиционерах для волос, поскольку он облегчает расчесывание волос и не ломает их.

SILOXANE D5 также используется в составе личных смазок на силиконовой основе. D5 считается смягчающим средством.
В Канаде среди потребительских товаров примерно 70% приходится на антиперспиранты и 20% на средства по уходу за волосами.
10 000–100 000 тонн D5 в год производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону.

Выбросы D5 в атмосферу в Северном полушарии оцениваются в 30 000 тонн в год.
Декаметилциклопентасилоксан также использовался в качестве растворителя для химической чистки в начале 2000-х годов.

Он позиционировался как более экологически чистый растворитель, чем тетрахлорэтилен (наиболее распространенный растворитель для химической чистки в мире), несмотря на то, что он контролировался в ЕС из-за его стойких, биоаккумулятивных и токсичных свойств.


Силоксан D5 представляет собой бесцветную жидкость без запаха, чаще всего используемую в качестве промежуточного или основного сырья при производстве силиконовых каучуков, гелей и смол.
При использовании в качестве промежуточного продукта в производственном процессе практически весь D4 расходуется, и лишь небольшое его количество остается в конечных продуктах.


Благодаря своим многочисленным обогащающим свойствам силикон Siloxane D5 является распространенным ингредиентом, используемым в различных продуктах по уходу за волосами и кожей.
Силоксан D5 помогает продуктам распределяться более равномерно и быстро высыхать, обеспечивая тем самым все преимущества, не утяжеляя кожу и волосы.
Силоксан D5 также придает косметическим продуктам шелковистую текстуру.

Уход за кожей: Увлажняющие свойства силоксана D5 очень полезны для кожи, поскольку он удерживает влагу, делая кожу гладкой и мягкой.

Силоксан D5 используется в легких продуктах, поскольку он не проникает в кожу, а быстро испаряется.
Кроме того, средство для ухода за кожей Siloxane D5 обладает антивозрастными свойствами и является отличным ингредиентом для использования в лосьонах.

Уход за волосами:
Силоксан D5 — отличный кондиционер для волос благодаря своим смазывающим свойствам.
Силоксан D5 обычно используется в шампунях, кондиционерах для волос, лаках для волос, средствах против вьющихся волос и средствах для распутывания волос.

Силоксан D5 образует слой на волосах, защищая и предотвращая их повреждение, а также позволяя продукту легко и равномерно распределяться.
Косметическая продукция:
Силоксан D5 используется в средствах для снятия макияжа и макияжа, поскольку он некомедогенен и не закупоривает поры.




ПРОИЗВОДСТВО И ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СИЛОКСАНА D5:
Коммерчески D5 производят из диметилдихлорсилана.
Гидролиз дихлорида дает смесь циклических диметилсилоксанов и полидиметилсилоксана.
Из этой смеси циклические силоксаны, включая D5, можно удалить перегонкой.

В присутствии сильного основания, такого как КОН, смесь полимер/кольцо уравновешивается, что позволяет полностью превратиться в более летучие циклические силоксаны:
[(CH3)2SiO]5n → n [(CH3)2SiO]5
где n — положительное целое число. D4 и D5 также являются предшественниками полимера.
Катализатором снова является КОН.


ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛОКСАНА D5:

1. Уход за волосами: сократите время высыхания, устраните ощущение липкости и расчешите во влажном состоянии.
2. Уход за кожей: нет раздражения, не засоряется, легче размазывается, уменьшается ощущение жирности, быстрое впитывание, пигментация, ощущение гладкости, ощущение гладкости/смягчения.
3. Общие характеристики: меньше запаха.
4. Антиперспирант/дезодорант: уменьшает ощущение липкости, ощущения сухости при использовании, не оставляет пятен на поверхности одежды и повышает скользкость.

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИ��ОКСАНА D5::
Химическая формула, [(CH3)2SiO]5
Молярная масса, 370,770 g•mol−1
Внешний вид, Бесцветная жидкость
Плотность, 0,958 г/см3
Температура плавления -47 °С; −53 ° F; 226 К
Температура кипения, 210 ° C (410 ° F; 483 К)
Растворимость в воде, 17,03±0,72 частей на миллиард (23 °C) [2]
журнал П, 8.07[3]
Давление пара, 20,4±1,1 Па (25 °С) [4]
Вязкость, 3,74 сП
Уровень качества
100
Анализ
97%
форма
жидкость
показатель преломления
n20/Д 1,396 (букв.)
б.п.
90 °C/10 мм рт. ст. (лит.)
плотность
0,958 г/мл при 25 °C (лит.)
строка УЛЫБКИ
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
ИнЧИ
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
Ключ ИнЧИ
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Физическое состояние жидкость
Цвет разный
Характеристика запаха

Другие параметры безопасности:
pH (значение) не определено
Точка плавления/замерзания -38 °C при 101,3 кПа.
Начальная точка кипения и интервал кипения 210 °C при 101,3 кПа.
Температура вспышки 82,7 °C при 101,3 кПа.
Давление пара 33,2 Па при 25 °C
Коэффициент распределения - н-октанол/вода (log KOW) 8,023 (25,3 °C) (ECHA) -
Органический углерод/вода почвы (log KOC) 5,17 (ECHA)
Температура самовоспламенения 645,2 К при 101,3 кПа (ECHA)
Вязкость
Кинематическая вязкость 3,7 мм²/с при 25 °C
Динамическая вязкость 3,5 мПа•с при 25 °C
оценка
сертифицированный эталонный материал
фармацевтический вторичный стандарт

Уровень качества
300
Агентство
прослеживается до USP 1154809
Семейство API
циклометикон
КофА
текущий сертификат можно скачать
упаковка
упаковка 500 мг
техника(ы)
ВЭЖХ: подходит
газовая хроматография (ГХ): подходит

показатель преломления
n20/Д 1,396 (букв.)
б.п.
90 °C/10 мм рт. ст. (лит.)
плотность
0,958 г/мл при 25 °C (лит.)
Приложения)
фармацевтический (малая молекула)
формат
аккуратный
температура хранения.
2-30°С
строка УЛЫБКИ
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
ИнЧИ
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
Ключ ИнЧИ
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Внешний вид, Прозрачная и бесцветная жидкость
Вязкость, сСт, 25℃, 2–6
Удельный вес, 25℃, 0,940–0,960.
Показатель преломления, 25℃, 1,3850-1,4050.
Чистота, %, более 99
Внешний вид, Бесцветная прозрачная жидкость
Хрома, Хазен, <20
Мутность, NTU, <4
Вязкость 25 ℃, мм2/с, 3,9
Плотность, 25 ℃, 0,95
Содержание тяжелых металлов (указывают Pb), <5
Содержание минерального масла, мг/кг, <0,1
Поверхностное натяжение, 25 ℃, мН/м, 18,3
Запах, легкий запах, без запаха
Температура вспышки (в закрытом тигле), ℃, 80
Температура кипения, 101,3кПа, °С, 210
Температура кристаллизации, ℃, около, -40
Давление пара, 20 ℃, кПа, 0,025.
Скорость испарения (г/мин), NF30-302, при 80℃, 0,075
Время нестабильности (сек), DIN 5 3 -, 170, при 23℃ 8400
Показатель преломления, 2 5 ℃, около, 1.395
Содержание октаметилциклотетрасилоксана (Д 4), %, <0. 9
Содержание декаметилциклопентасилоксана (Д5), %, ≥97
Содержание декаметилциклопентасилоксана (Д5) + двенадцать метилциклогексилшестисилоксана (Д6), %, ≥99,7
Кислотное число (NaOH 0,01Н/2г, мл), <0,15
Растворимый, этил, бутилацетат, этанол, изопропанол.
Не растворяется, вода и гликоль
Наименование товара:
Декаметилциклопентасилоксан
Другое имя:
Циклопентасилоксан,2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-декаметил-;Циклопентасилоксан,декаметил-;2,2,4,4,6,6,8,8,10,10- Декаметилциклопентасилоксан; Декаметилциклопентасилоксан; Пентамер диметилсилоксана; Силиконовая жидкость Union Carbide 7158; Dow Corning 345; NUC силикон VS 7158; Жидкость Dow Corning 345; Циклический пентамер диметилсилоксана; SF 1202; Силикон SF 1202; VS 7158; KF 995; Dow Corning 245;DC 245 ;Сильбион V 5;Воласил 245;DC 345;TSF 465;LS 9000;Цикло-декаметилпентасилоксан;Эксекол D 5;TSF 405;Пентациклометикон;SH 245;SH 245 (силоксан);TFS 405;Сильбион 70045V5;Мирасил CM 5;Dow Corning 345EU; DC 2-5252C; Dow Corning 2-5252C; DC 345 Fluid; Dow Corning 245; кремний плюс α; Botanisil CP 33; циклопентасилосан; циклопентадиметилсайн; D5; olatile silicone fluideter 345; PMX 0245; Добавка Tego Polish 5; Жидкость SH 245; Декаметилпентациклосилоксан; KF 7312T; TSF 405A; KF 955; D 5 (силоксан); Силоксан D 5; PMX 345; D 5
Номер КАС:
541-02-6
Молекулярная формула:
C10H30O5Si5
ИнЧИКлючи:
InChIKey=XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Молекулярная масса:
370,77000
Точная масса:
370,77
Номер ЕС:
208-764-9
PSA:
46.15000
XLogP3:
8.03 (ЛогП)
Появление:
Жидкость
Плотность:
0,9593 г/см3 при температуре: 20 °C
Температура плавления:
-38 °С
Точка кипения:
210 °С
Точка возгорания:
162 °Ф
Показатель преломления:
1,396
Растворимость воды:
В воде 1,7X10-2 мг/л при 25 град.С.
Условия хранения:
Условия безопасного хранения с учетом несовместимостей: Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте. Класс хранения (TRGS 510): Горючие жидкости.
Давление газа:
30,002 мм рт.ст. при -6,6°C
Токсичность:
LD50 перорально у крыс: > 24134 мг/кг.
Молекулярный вес: 370,77
Количество акцепторов водородной связи: 5
Точная масса: 370,09395673.
Моноизотопная масса: 370,09395673.
Топологическая площадь полярной поверхности: 46,2.
Количество тяжелых атомов: 20
Сложность:258
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да





ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ СИЛОКСАНА D5:
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.


СИНИЙ КУПОР
Медный купорос (CuSO4.5H2O) – это поваренная соль меди.
Медный купорос выглядит как синие кристаллические гранулы или порошок.
Медный купорос является сильным рвотным средством и используется как противоядие при отравлении фосфором.

Номер CAS: 7758-99-8
Номер ЕС: 616-477-9
Химическая формула: CuSO4·5H2O
Молекулярный вес: 249,69

Медный купорос известен как пентагидрат сульфата меди.
Медный купорос представляет собой синие кристаллы без запаха, которые легко растворяются в воде.
Медный купорос также растворим в метаноле, глицерине и слабо растворим в этаноле.

Медный купорос высокотоксичен, негорюч, имеет тошнотворный металлический привкус и при обезвоживании белеет.
По своей структуре медный купорос в молекуле пентагидрата каждый ион меди(II) окружен четырьмя молекулами воды по углам, а пятая молекула воды присоединена за счет водородных связей.

Сульфат меди (II) имеет множество применений, в том числе приготовление бордоской жидкости, фунгицидного препарата.
В гальванотехнике, консервации древесины и текстильной промышленности используется сульфат меди (II).

Сульфат меди(II), также известный как сульфат меди, представляет собой неорганическое соединение с химической формулой CuSO4.
Медный купорос образует гидраты CuSO4·nH2O, где n может находиться в пределах от 1 до 7.

Пентагидрат (n = 5) — ярко-синий кристалл — наиболее часто встречающийся гидрат сульфата меди(II).
Старые названия пентагидрата включают медный купорос, медный купорос и римский купорос.

Медный купорос экзотермически растворяется в воде с образованием аквакомплекса [Cu(H2O)6]2+, имеющего октаэдрическую молекулярную геометрию.
Структура твердого пентагидрата представляет собой полимерную структуру, в которой медь снова имеет октаэдрическую форму, но связана с четырьмя водными лигандами.

Центры Cu(II)(H2O)4 соединены между собой сульфат-анионами, образуя цепочки.
Безводный медный купорос представляет собой порошок светло-серого цвета.

Медный купорос выглядит как синие кристаллические гранулы или порошок.
Медный купорос имеет температуру плавления 110°С (с разложением).

Медный купорос негорюч.
Медный купорос имеет тошнотворный металлический привкус.

Медный купорос не имеет запаха.
Медный купорос в обезвоженном состоянии имеет белый цвет.

Медный купорос представляет собой пентагидрат сульфата меди (2+).
Медный купорос представляет собой ярко-синее кристаллическое твердое вещество.

Медный купорос представляет собой гидрат и сульфат металла.
Медный купорос содержит сульфат меди(II).

Медный купорос представляет собой сульфатную соль меди.
Медный купорос является сильным рвотным средством и используется как противоядие при отравлении фосфором.
Медный купорос также можно использовать для предотвращения роста водорослей.

Медный купорос – это поваренная соль меди.
Медный купорос представляет собой ярко-синее кристаллическое вещество без запаха, растворимое в воде.

Архаичное название сульфата меди(II) — «голубой камень».
Медный купорос имеет множество применений, в том числе в качестве ингредиента фунгицидов, альгицидов и пестицидов; лабораторный аналитический реагент, для травления цинка и в качестве протравы.

В некоторых химических тестах в качестве индикатора используется сульфат меди.
При испытании на пламя ионы меди медного купороса излучают глубокий сине-зеленый свет.

Медный купорос используется в растворе Фелингса и растворе Бенедикта для проверки на восстанавливающие сахара, которые восстанавливают растворимый синий сульфат меди (II) до нерастворимого красного оксида меди.
Сульфат меди (II) также используется в биуретовом реагенте для определения белков.

Медный купорос часто включается в детские химические ¬наборы и часто используется в школьных экспериментах по выращиванию кристаллов и меднению.
Однако из-за токсичности медного купороса медный купорос не рекомендуется давать маленьким детям, и его следует всегда контролировать.

Медный купорос часто используется для демонстрации экзотермической реакции, при которой стальная вата или магниевая лента помещается в водный раствор CuSO4.

Медный купорос используется на школьных курсах химии для демонстрации принципа минеральной гидратации.
Пентагидратная форма синего цвета нагревается, превращая сульфат меди в безводную форму белого цвета, а вода, присутствовавшая в пентагидратной форме, испаряется.

Когда затем к безводному соединению добавляется вода, медный купорос снова превращается в пентагидратную форму, возвращая медному купоросу синий цвет.
Медный купорос можно использовать для покрытия металлов медью.

Перед плавлением медный купорос разлагается.
Сначала медный купорос теряет две молекулы воды при температуре 63°С, затем еще две при 109°С и, наконец, последнюю молекулу воды при 220°С.

При температуре 650 оС сульфат меди(II) разлагается на оксид меди(II) (CuO) и триоксид серы (SO3).
Медный купорос имеет синий цвет из-за присутствия гидратной воды.
Если медный купорос нагревать в открытом огне, кристаллы обезвоживаются и становятся серовато-белыми.

Медный купорос находит применение в сельском хозяйстве в качестве фунгицида.
Смешанный с известью медный купорос называют бордоской жидкостью, которую применяют для борьбы с грибком на листьях растений, винограде и других ягодах.
Обычно медный купорос используется в виде 1% раствора (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 литров воды).

Использование медного купороса в качестве гербицида осуществляется не в сельском хозяйстве, а для борьбы с инвазивными экзотическими водными растениями и корнями других инвазивных растений возле различных труб, содержащих воду.

Очень разбавленный раствор медного купороса применяют для лечения аквариумных рыбок от различных паразитарных инфекций, а также применяют для удаления улиток из аквариумов.
Однако, поскольку ионы меди также очень токсичны для рыб, следует соблюдать осторожность при дозировке.
С большинством видов водорослей можно бороться с помощью очень низких концентраций сульфата меди.

Медный купорос содержится в средствах для удаления мха.
Медный купорос – эффективный альгицид и фунгицид.

Химическая формула медного купороса: CuSO4·5H2O.
Медный купорос CAS — 7758-98-8.
Медный купорос — высокотоксичный, негорючий, синий кристаллический порошок без запаха, имеет тошнотворный металлический привкус и при обезвоживании белеет.

Структура твердого пентагидрата представляет собой полимерную структуру, в которой медь снова имеет октаэдрическую форму, но связана с четырьмя водными лигандами.
Центры Cu(II)(H2O)4 соединены между собой сульфат-анионами, образуя цепочки.

Контакт с кожей может вызвать ожоги первой степени при кратковременном воздействии и ожоги второй степени при длительном воздействии.
Медный купорос растворим в метаноле, но нерастворим в этаноле.
Медный купорос легко образует растворимые щелочные комплексы при достаточно высоких концентрациях аминов или цианидов щелочных металлов.

Медный купорос легче всего получить взаимодействием основного соединения меди (II) с раствором серной кислоты.
Металлическая медь, серная кислота и воздух являются наиболее распространенными исходными материалами для производства неорганического соединения.

Медный купорос в основном используется как фунгицид.
Однако некоторые грибы способны адаптироваться к повышенному уровню ионов меди.

Медный купорос — это соль, полученная путем обработки оксида меди серной кислотой.
Он образует большие ярко-синие кристаллы, содержащие пять молекул воды (CuSO4∙5H2O) и также известен как пентагидрат сульфата меди.

Безводная соль создается путем нагревания гидрата до 150 ° C (300 ° F).
Медный купорос используется в основном в сельскохозяйственных целях в качестве пестицида, бактерицида, кормовой добавки и добавки в почву.
Некоторые из вторичных применений медного купороса - это сырье при получении других соединений меди, реагент в аналитической химии, электролит для батарей и гальванических ванн, а также в медицинской практике в качестве фунгицида, бактерицида и вяжущего средства местного применения.

Медь является важным микроэлементом и важным катализатором синтеза гема и абсорбции железа.
После цинка и железа медь является третьим по распространенности микроэлементом в организме человека.

Медь является благородным металлом, а свойства медного купороса включают высокую тепло- и электропроводность, низкую коррозию, легирующую способность и ковкость.
Медь является компонентом внутриматочных противозачаточных средств (ВМС), и высвобождение меди необходимо для их важного контрацептивного эффекта.
Среднесуточное потребление меди в США составляет примерно 1 мг Cu, причем основным источником является диета.

Интересно, что нарушение регуляции меди изучалось с акцентом на нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Вильсона, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.
Данные клинических наблюдений нейротоксического действия меди могут стать основой для будущих методов лечения, влияющих на гомеостаз меди и медного купороса.

Сульфат меди(II), также известный как сульфат меди, представляет собой неорганическое соединение с химической формулой CuSO4.
Медный купорос образует гидраты CuSO4·nH2O, где n может находиться в пределах от 1 до 7.

Пентагидрат (n = 5) — ярко-синий кристалл — наиболее часто встречающийся гидрат сульфата меди(II).
Старые названия пентагидрата включают медный купорос, медный купорос и римский купорос.

Медный купорос экзотермически растворяется в воде с образованием аквакомплекса [Cu(H2O)6]2+, имеющего октаэдрическую молекулярную геометрию.
Структура твердого пентагидрата представляет собой полимерную структуру, в которой медь снова имеет октаэдрическую форму, но связана с четырьмя водными лигандами.

Центры Cu(II)(H2O)4 соединены между собой сульфат-анионами, образуя цепочки.
Безводный медный купорос представляет собой порошок светло-серого цвета.

Пентагидрат сульфата меди(II) представляет собой умеренно растворимый в воде и кислоте источник натрия, совместимый с сульфатами.
Сульфатные соединения представляют собой соли или эфиры серной кислоты, образующиеся при замене одного или обоих атомов водорода металлом.

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

Ионы металлов также можно диспергировать с использованием суспендированных или покрытых наночастиц и осаждать с использованием мишеней для распыления и испаряющихся материалов для таких целей, как солнечные элементы и топливные элементы.
Пентагидрат сульфата меди(II) обычно доступен сразу же в большинстве объемов.
Могут быть рассмотрены формы высокой чистоты, субмикронные и нанопорошковые формы.

Пентагидрат сульфата меди(II) разлагается перед плавлением.
При нагревании при 63°C (145°F) за двумя молекулами воды следуют еще две при 109°C (228°F) и последняя молекула воды при 200°C (392°F).

Дегидратация продолжается с распадом тетраакуопперина (2+), причем две противоположные аквагруппы представляют собой диакоперный (2+) фрагмент.
Вторая стадия обезвоживания наступает, когда теряются два последних аккумулятора.

Полное обезвоживание происходит, когда несвязанная молекула воды распадается.
При 650 °C (1202 °F) сульфат меди (II) разлагается на оксид меди (II) (CuO) и триоксид серы (SO 3 ).

Медный купорос, также известный как медный купорос, представляет собой синее вещество без запаха.
Медный купорос получают в промышленных масштабах путем обработки металлической меди оксидами горячей концентрированной серной кислотой или разбавленной серной кислотой.

Медный купорос часто приобретают для лабораторного использования.
Медный купорос также можно получать путем выщелачивания низкосортной медной руды на воздухе; Доступны настройки для ускорения процесса.

Коммерческий сульфат меди обычно имеет чистоту около 98%, при этом экономится мало воды.
Безводный медный купорос состоит из 39,81 массового процента меди и 60,19 процента сульфата, а в водной форме медного купороса медный купорос состоит из 25,47% меди, 38,47% сульфата (12,82% серы) и 36,06% воды по массе.
В зависимости от использования крупных кристаллов (10-40 мм), мелких кристаллов (2-10 мм), снежных кристаллов (менее 2 мм) и ветряного порошка (менее 0,15 мм) предусмотрены четыре размера кристаллов.

Медный купорос часто используется в качестве источника ионов меди.
В неорганической химии чистую металлическую медь обычно получают путем нагревания самой чистой формы чистой меди (CuO) с серой.

Сера распадается на токсичный сероводород, а медный купорос становится почти исключительно монокристаллом, состоящим из чистой металлической меди.
Медный купорос имеет низкую стоимость и извлекает гидратированные ионы из воды для производства ионов водорода, которые затем можно провести через электролизер для создания электрического тока.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных применений медного купороса:

В гальванике в качестве ингибитора:
При гальванике и катодной защите медный купорос часто используется в качестве ингибитора.
Реакция между ионами меди и ионами сульфита натрия образует белую или светлую жидкость, которая предотвращает дальнейшую реакцию и является свойством, которое часто считается выгодным.
Однако этот антикоррозионный раствор можно использовать только при определенных температурах и он не пригоден для общего применения.

При очистке воды в качестве коагулянта:
Говорят, что медный купорос эффективен при очистке питьевой воды с помощью электролиза при определенных условиях.
Однако медный купорос в ряде случаев уступает другим методам очистки воды.

Другим примером является использование медного купороса для удаления мышьяка из воды.
Медный купорос представляет собой твердый порошок, который, как было установлено, эффективно удаляет арсенат и арсенит.

В сельском хозяйстве как пестицид и фунгицид:
Медный купорос также можно использовать для защиты растений от грибков, бактерий и нематод, но медный купорос необходимо применять до того, как произойдет заражение.
Применение соединений меди является одним из лучших методов борьбы с этой целью, но известно, что соединения меди отравляют некоторые растения, если они присутствуют в больших количествах.

При металлизации и гальванике в качестве растворителя:
Медный купорос часто используется в производстве сплавов меди, серебра и золота в качестве эффективной соли меди и электролитического раствора.
Медный купорос впервые был использован для прямого нанесения покрытия в различных целях в конце 19 века.

Соединения меди часто используются в фунгицидных растворах для распыления, растворах для травления, электролитических растворах и других растворах для придания сплаву различных свойств.
Соединения меди также часто используются в качестве флюсов или очистителей.

При производстве медных сплавов получают сплав меди, серебра и золота.
Смесь таким образом можно приготовить только при очень высокой температуре; газы, образующиеся при таких высоких температурах, используются для отжига металла.
Доработка этих сплавов может быть произведена только при определенных температурах.

В фотографии как развивающее решение:
Первые фотографии были проявлены с использованием хлорида серебра, который в конечном итоге был заменен тиоцианатом аммония, а затем тиосульфатом аммония по соображениям б��зопасности.
Использование медного купороса было впервые рекомендовано в 1844 году Коулманом Селлерсом и Томасом Саттоном, но он никогда не использовался широко.

Медный купорос часто используют для проявления пленок, пластин и бумаги.
В этом процессе медный купорос смешивается с другими ингредиентами, необходимыми для реакции, а затем выливается на исследуемый объект.
Через некоторое время медный купорос начинает образовывать кристаллы на поверхности объекта, так что медный купорос можно удалить вручную.

В керамике в качестве глазури:
Медный купорос использовался в качестве средства для полировки при производстве гончарных и керамических изделий с тех пор, как медный купорос был промышленно развит в 19 веке.
Медный купорос также использовался в 19 и 20 веках для производства металлизированной посуды в Китае и Японии.

Этот порошок часто используется для придания керамике высокого блеска, прозрачности и изменения цвета.
Медный купорос прост в обращении и не вызывает коррозии.

В качестве краски и пигмента:
В 19 веке медный купорос использовался в качестве постоянного белого пигмента в красках, но медный купорос также давал медный купорос собственного характерного сине-зеленого цвета.
Медный купорос также использовался в качестве пигмента в красках в конце 1990-х годов.

Медный купорос очень летуч, а это означает, что медный купорос можно безопасно хранить.
Однако с этим порошком обычно нелегко обращаться, и он обладает высокой реакционной способностью в присутствии вредных газов; поэтому медный купорос обычно не используется с другими пигментами.

Медный купорос — очень универсальное соединение, имеющее множество коммерческих применений.
Некоторые из этих применений очень похожи на применения безводного сульфата меди, но между этими двумя соединениями существует разница с точки зрения их химических реакций и эффектов, которые они производят.
В зависимости от их применения условия могут различаться; это означает, что в некоторых случаях медный купорос может лучше подходить для определенных применений, чем другие соединения.

Области применения медного купороса:
Медный купорос используется в качестве добавки к пастам и клеям для переплета книг для защиты бумаги от укусов насекомых при печати.
В качестве водостойкой и дезинфицирующей добавки к бетону в строительстве.

Медный купорос используется в качестве красящего компонента в произведениях искусства, особенно в стекле и керамике.
Медный купорос используется как вещество синего цвета при производстве фейерверков.

В качестве декора медный купорос придает цвет цементу, металлам и керамике.
Медный купорос восполняет дефицит меди в почве и животных и способствует росту домашнего скота.

В качестве декора медный купорос придает цвет цементу, металлам и керамике.
Некоторые батареи, электроды и провода содержат сульфат меди.
Медный купорос используется в печатной краске и краске для волос, а также придает зеленый цвет фейерверкам.

Использование в рецептуре продуктов питания и защиты растений:
Медный купорос используется в рецептуре порошкообразных и жидких продуктов питания растений.
Медный купорос также используется в качестве активного ингредиента в составе СК фунгицидов для защиты растений.

Активные вещества, входящие в состав СК, не растворяются в воде и диспергируются в виде взвешенных веществ.
Но медный купорос является водорастворимым сырьем.
Таким образом, процесс изготовления медного купороса отличается от других составов SC.

Сельское хозяйство:
Медный купорос используется в качестве источника микроэлементов для удовлетворения потребности растений в меди.
Медный купорос используется в качестве активного ингредиента в препаратах против некоторых фунгицидных заболеваний растений.

Кроме того, бордовую суспензию готовят путем смешивания с оксидом кальция.
Медный купорос необходим для образования хлорофилла в растениях и входит в структуру многих ферментов.
В сельском хозяйстве медный купорос можно вносить непосредственно в почву в качестве удобрения.

Кормовая добавка:
Медь принимает участие в синтезе и активации некоторых ферментов у животных.
Для сбалансированного и здорового питания животных Медный купорос используется в качестве источника меди в рецептурах смесей минеральных элементов.

Промышленное применение медного купороса:
В горнодобывающем секторе.
Медный купорос используется в качестве активатора сифалерита, пирита, пирротина и других сульфидов при флотации некоторых металлических руд, при повторной активации цианид-прессованного сифалерита, пирита, пирротина и других сульфидов, а также в качестве подавителя при флотации некоторые силикатные минералы.
Медный купорос используется в качестве кормовой добавки и для очистки ног у домашнего скота.

Медный купорос используется в плавательных бассейнах в качестве ингибитора роста водорослей.
Разбавленный раствор медного купороса применяют для лечения паразитарных инфекций аквариумных рыб, а также для уничтожения улиток в аквариумах.

Медный купорос используется в деревообрабатывающей промышленности для защиты древесины, в качестве протравы при крашении тканей, а также как антифенигицид и противоядие от фосфора в фармацевтике.
Медный купорос используется в качестве цветной добавки в цементе, металлах и керамике.

Использование медного купороса:
Медный купорос используется как фунгицид и альгицид.
Медный купорос также используется в качестве протравы при крашении тканей.
Медный купорос используется для уничтожения корней, проникающих в септики.

В качестве фунгицида и гербицида:
Медный купорос использовался для борьбы с водорослями в озерах и связанных с ними пресных водах, подверженных эвтрофикации.
Медный купорос «остается наиболее эффективным альгицидным средством».

Бордосская жидкость — суспензия сульфата меди(II) (CuSO4) и гидроксида кальция (Ca(OH)2) — применяется для борьбы с грибком на винограде, дынях и других ягодах.
Медный купорос получают путем смешивания водного раствора медного купороса и суспензии гашеной извести.

Разбавленный раствор медного купороса применяют для лечения аквариумных рыбок от паразитарных инфекций, а также для удаления улиток из аквариумов и дрейссены из водопроводных труб.
Ионы меди очень токсичны для рыб.
С большинством видов водорослей можно бороться с помощью очень низких концентраций сульфата меди.

Аналитический реагент:
В некоторых химических тестах используется сульфат меди.
Медный купорос используется в растворе Фелинга и растворе Бенедикта для проверки на восстанавливающие сахара, которые восстанавливают растворимый синий сульфат меди (II) до нерастворимого красного оксида меди (I).
Сульфат меди (II) также используется в биуретовом реагенте для определения белков.

Медный купорос используется для проверки крови на анемию.
Кровь опускают в раствор медного купороса известного удельного веса — кровь с достаточным количеством гемоглобина быстро тонет из-за плотности медного купороса, тогда как кровь, которая тонет медленно или совсем не тонет, содержит недостаточное количество гемоглобина.
Однако с клинической точки зрения современные лаборатории используют автоматизированные анализаторы крови для точного количественного определения гемоглобина, в отличие от старых качественных методов.

При испытании пламенем ионы меди сульфата меди излучают темно-зеленый свет, гораздо более глубокий зеленый, чем при испытании пламенем бария.

Органический синтез:
Медный купорос используется в органическом синтезе в ограниченных количествах.
Безводная соль используется в качестве дегидратирующего агента для образования ацетальных групп и управления ими.
Гидратированную соль можно тщательно смешать с перманганатом калия, чтобы получить окислитель для превращения первичных спиртов.

Производство вискозы:
Реакция с гидроксидом аммония дает сульфат тетраамминмеди (II) или реактив Швейцера, который использовался для растворения целлюлозы в промышленном производстве вискозы.

Ниша использует:
Сульфат меди(II) на протяжении веков привлекал множество нишевых применений. В промышленности медный купорос имеет множество применений.
В полиграфии медный купорос является добавкой к переплетным пастам и клеям для защиты бумаги от укусов насекомых; в строительстве медный купорос используется в качестве добавки к бетону для повышения водостойкости и предотвращения роста на нем чего-либо. Медный купорос можно использовать в качестве красителя в произведениях искусства, особенно в стекле и керамике.
Медный купорос также используется при производстве фейерверков в качестве синего красителя, но медный купорос небезопасен для смешивания сульфата меди с хлоратами при смешивании порошков для фейерверков.

Опускание медной пластины для травления в раствор медного купороса:
Медный купорос когда-то использовался для уничтожения бромелиевых, которые служат местом размножения комаров.
Медный купорос используется как моллюскоцид для лечения бильгарциозов в тропических странах.

Искусство:
В 2008 году художник Роджер Хайорнс заполнил заброшенную гидроизолированную муниципальную квартиру в Лондоне 75 000 литров водного раствора сульфата меди (II).
Раствору оставили кристаллизоваться на несколько недель, прежде чем квартиру осушили, оставив стены, полы и потолки покрытыми кристаллами.

Работа называется «Захват».
С 2011 года «Синий купорос» экспонируется в Йоркширском парке скульптур.

Офорт:
Сульфат меди(II) используется для травления цинковых, алюминиевых или медных пластин при глубокой печати.
Медный купорос также используется для гравировки рисунков на меди для ювелирных изделий, например, для Champlevé.

Крашение:
Сульфат меди(II) можно использовать в качестве протравы при крашении овощей.
Медный купорос часто подчеркивает зеленые оттенки определенных красителей.

Электроника:
Водный раствор сульфата меди(II) часто используют в качестве резистивного элемента в жидких резисторах.
В электронной и микроэлектронной промышленности для электроосаждения меди часто используют ванну CuSO4·5H2O и серной кислоты (H2SO4).

Другие формы медного купороса:
Безводный сульфат меди(II) можно получить путем дегидратации общедоступного пентагидрата сульфата меди.
В природе медный купорос встречается как очень редкий минерал, известный как халькоцианит.

Пентагидрат также встречается в природе как халькантит.
Другие редкие минералы сульфата меди включают бонаттит (тригидрат), бутит (гептагидрат) и моногидратное соединение поитевинит.
Известно множество других, более сложных минералов сульфата меди (II), включая экологически важные основные сульфаты меди (II), такие как лангит и поснякит.

Промышленные процессы с риском воздействия:
Сельское хозяйство (пестициды)
Текстиль (печать, крашение или отделка)
Производство стекла

Действия с риском заражения:
Стеклодувное дело
Текстильное искусство
Нанесение металлической патины

Химический класс и тип:
Медный купорос является альгицидом, бактерицидом и фунгицидом.
Когда медный купорос смешивают с гидроксидом кальция, медный купорос называют бордоской смесью.

Название этого активного ингредиента, присвоенное Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC), — сульфат меди (2+) или сульфат меди (II).
Другие названия включают третраоксидосульфат меди (2+) или третраоксидосульфат меди (II).

Составы включают основной сульфат меди, моногидрат сульфата меди, медный купорос и безводный сульфат меди.
Их регистрационные номера в Chemical Abstracts Service (CAS) — 1344-73-6, 1332-14-5, 7758-99-8 и 7758-98-7 соответственно.

Пестициды, содержащие моногидрат сульфата меди и/или безводный сульфат меди, были отменены Агентством по охране окружающей среды США (US EPA).
Медный купорос использовался в Соединенных Штатах с 1700-х годов, а медный купорос был впервые зарегистрирован для использования в Соединенных Штатах в 1956 году.

Агентство по охране окружающей среды США завершило перерегистрацию сульфата меди в 2009 году.
Медный купорос – это неорганическая соль, хорошо растворимая в воде.

Ион меди является компонентом сульфата меди, имеющим токсикологические последствия.
Медь является важным минералом, и рекомендуемая норма потребления меди для взрослых людей установлена на уровне 900 мкг/день.

Медь также является вездесущим элементом.
Голубой купорос можно найти в окружающей среде, а также в продуктах питания и воде.

Приготовление и появление медного купороса:
Медный купорос получают в промышленных масштабах путем обработки металлической меди горячей концентрированной серной кислотой или оксидов меди разбавленной серной кислотой.
Для лабораторного использования обычно приобретают медный купорос.
Медный купорос также можно производить путем медленного выщелачивания низкосортной медной руды на воздухе; Бактерии могут быть использованы для ускорения процесса.

Коммерческий сульфат меди обычно имеет чистоту сульфата меди около 98% и может содержать следы воды.
Безводный медный купорос состоит из 39,81% меди и 60,19% сульфата по массе, а в синем купоросе, водной форме, медный купорос состоит из 25,47% меди, 38,47% сульфата (12,82% серы) и 36,06% воды по массе.

В зависимости от использования медного купороса предусмотрены четыре типа размера кристаллов:
Крупные кристаллы (10–40 мм), мелкие кристаллы (2–10 мм), снежные кристаллы (менее 2 мм) и ветреный порошок (менее 0,15 мм).

Способы изготовления медного купороса:
Действие разбавленной серной кислоты на медь или медный оксид (часто в виде оксидных руд) в больших количествах с испарением и кристаллизацией.

Медь + серная кислота (солеобразование); побочный продукт процесса электролиза и травления меди (продукт обычно пригоден только для сельскохозяйственных целей)

Легче всего получается реакцией основного соединения меди(II) с раствором серной кислоты (100-200 г/л серной кислоты); а металлическая медь, серная кислота и воздух — наиболее распространенные исходные материалы для производства медного купороса.

Сульфат меди(II) можно получить растворением оксидов, карбонатов или гидроксидов в растворах серной кислоты.
Хотя металлическая медь не вытесняет водород из раствора кислоты, аэрация или оксигенация горячей разбавленной водной серной кислоты в присутствии металлической меди является широко используемым коммерческим методом получения сульфата меди.

Химические свойства медного купороса:
Медный купорос разлагается перед плавлением.
Медный купорос теряет две молекулы воды при нагревании при 63 °C (145 °F), затем еще две при 109 °C (228 °F) и последнюю молекулу воды при 200 °C (392 °F).

Химический состав водного сульфата меди аналогичен химическому составу аквакомплекса меди, поскольку в таких растворах сульфат не связан с медью.

Так, такие растворы реагируют с концентрированной соляной кислотой с образованием тетрахлоркупрата(II):
Cu2+ + 4 Cl− → [CuCl4]2−

Аналогичным образом обработка таких растворов цинком дает металлическую медь, что описывается этим упрощенным уравнением:
CuSO4 + Zn → Cu + ZnSO4

Еще одна иллюстрация таких реакций замещения одного металла происходит, когда кусок железа погружают в раствор сульфата меди:
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

В средней школе и в общем химическом образовании медный купорос используется в качестве электролита для гальванических элементов, обычно в виде катодного раствора.
Например, в цинк-медном элементе ион меди в растворе сульфата меди поглощает электрон цинка и образует металлическую медь.

Cu2+ + 2e− → Cu (катод), E°cell = 0,34 В

Медный купорос обычно включается в наборы по химии для подростков и в эксперименты для студентов.
Медный купорос часто используется для выращивания кристаллов в школах и в экспериментах по меднению, несмотря на токсичность медного купороса.

Медный купорос часто используется для демонстрации экзотермической реакции, при которой стальная вата или магниевая лента помещается в водный раствор CuSO4.
Медный купорос используется для демонстрации принципа минеральной гидратации.

Пентагидратная форма синего цвета нагревается, превращая сульфат меди в безводную форму белого цвета, а вода, присутствовавшая в пентагидратной форме, испаряется.
Когда затем к безводному соединению добавляется вода, медный купорос снова превращается в пентагидратную форму, возвращая медному купоросу синий цвет.
Пентагидрат сульфата меди(II) можно легко получить кристаллизацией из раствора в виде сульфата меди(II), который гигроскопичен.

Фармакология и биохимия медного купороса:

MeSH Фармакологическая классификация:

Противоядия:
Агенты, противодействующие или нейтрализующие действие ЯДОВ.

Рвотные средства:
Агенты, вызывающие рвоту.
Они могут действовать непосредственно на желудочно-кишечный тракт, вызывая рвоту за счет местного раздражающего действия, или опосредованно, за счет воздействия на триггерную зону хеморецепторов в постремальной области вблизи продолговатого мозга.

Обращение и хранение медного купороса:

Реагирование на разливы, не связанные с пожаром:

НЕБОЛЬШИЕ РАЗЛИВЫ И УТЕЧКИ:
Если вы разлили это химическое вещество, вам следует смочить пролитый твердый материал водой, а затем переместить смоченный материал в подходящий контейнер.
Используйте впитывающую бумагу, смоченную водой, чтобы собрать остатки материала.

Поместите загрязненную одежду и впитывающую бумагу в паронепроницаемый пластиковый пакет для последующей утилизации.
Промойте все загрязненные поверхности водным мыльным раствором.
Не входите повторно в загрязненную зону до тех пор, пока сотрудник службы безопасности (или другое ответственное лиц��) не проверит, что зона очищена должным образом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ:
Медный купорос следует хранить в условиях окружающей среды и защищать Медный купорос от влаги.

Профиль реакционной способности медного купороса:
Медный купорос можно обезвоживать путем нагревания.
Служит слабым окислителем.

Вызывает воспламенение гидроксиламина.
Легко набирает воду.

Гидратированная соль энергично восстанавливается гидроксиламином.
Обе формы несовместимы с мелкоизмельченными металлами.

Оба несовместимы с магнием, разъедают сталь и железо, могут реагировать со щелочами, фосфатами, газообразным ацетиленом, гидразином или нитрометаном, а также могут реагировать с бета-нафтолом, пропиленгликолем, сульфатиазолом и триэтаноламином, если pH превышает 7.
Оба действуют как кислые соли, разъедают металлы и раздражают ткани.

Меры первой помощи медного купороса:

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

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

КОЖА:
НЕМЕДЛЕННО промойте пораженную кожу водой, одновременно сняв и изолировав всю загрязненную одежду.
Аккуратно промойте все пораженные участки кожи водой с мылом.
При появлении таких симптомов, как покраснение или раздражение, НЕМЕДЛЕННО позвоните врачу и будьте готовы доставить пострадавшего в больницу для лечения.

ВДЫХАНИЕ:
НЕМЕДЛЕННО покинуть загрязненную зону; глубоко вдохните свежий воздух.
При появлении симптомов (таких как свистящее дыхание, кашель, одышка или жжение во рту, горле или груди) позвоните врачу и будьте готовы доставить пострадавшего в больницу.

Обеспечьте надлежащую защиту органов дыхания спасателям, входящим в неизвестную атмосферу.
По возможности следует использовать автономный дыхательный аппарат (SCBA); если такой возможности нет, используйте уровень защиты, превышающий или равный уровню, указанному в разделе «Защитная одежда».

ПРОГЛАТЫВАНИЕ:
Некоторые тяжелые металлы ЯВЛЯЮТСЯ ОЧЕНЬ ТОКСИЧНЫМИ ЯДАМИ, особенно если их соли хорошо растворимы в воде (например, свинец, хром, ртуть, висмут, осмий и мышьяк).
НЕМЕДЛЕННО позвоните в больницу или токсикологический центр и найдите активированный уголь, яичные белки или молоко на случай, если медицинский консультант порекомендует применить один из них.

Также найдите сироп ипекакуаны или стакан соленой воды на случай, если врач порекомендует вызвать рвоту.
Обычно это НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ без присмотра врача.

Если консультация врача недоступна, а пострадавший находится в сознании и не испытывает судорог, дайте пострадавшему стакан суспензии активированного угля в воде или, если его нет, стакан молока или взбитых яичных белков и НЕМЕДЛЕННО транспортируйте пострадавшего. в больницу.
Если у пострадавшего судороги или он без сознания, ничего не давайте через рот, убедитесь, что дыхательные пути пострадавшего открыты, и уложите пострадавшего на бок так, чтобы голова была ниже туловища.

НЕ ВЫЗЫВАЕТ РВОТУ.
НЕМЕДЛЕННО доставьте пострадавшего в больницу.

Пожаротушение медного купороса:
Пожары, связанные с медным купоросом, можно тушить с помощью огнетушителей с сухими химикатами, углекислым газом или галонами.
В случае возгорания поблизости используйте соответствующие средства пожаротушения.

Процедуры пожаротушения:

Если материал загорелся:
Потушите пожар, используя средство, подходящее к типу окружающего пожара (Сам материал не горит или горит с трудом).

Меры по предотвращению случайного выброса медного купороса:

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, ИЗОЛИРУЙТЕ 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.

Утилизация разливов:

Личная защита:
Респиратор с сажевым фильтром, адаптированный к концентрации медного купороса в воздухе.
НЕ допускайте попадания этого химического вещества в окружающую среду.

Сместите пролитое вещество в закрытые контейнеры.
При необходимости сначала увлажните, чтобы предотвратить образование пыли.

Методы очистки:

Экологические проблемы – разлив земель:
Выкопайте яму, лагуну или зону хранения для хранения жидкого или твердого материала.
Если позволяет время, ямы, пруды, лагуны, ямы для замачивания или зоны хранения следует загерметизировать непроницаемым гибким мембранным покрытием.
Накройте твердые вещества полиэтиленовой пленкой, чтобы они не растворились в дождевой воде или воде для пожаротушения.

Экологические проблемы – разлив воды:
Нейтрализуйте сельскохозяйственной известью (CaO), измельченным известняком (CaCO3) или бикарбонатом натрия (NaHCO3).
Отрегулируйте pH до нейтрального (pH = 7).
Для удаления обездвиженных масс загрязняющих веществ и осадков используйте механические земснаряды или подъемники.

Медленно добавьте в большую емкость с водой.
Добавьте небольшой избыток кальцинированной соды.
Дайте постоять 24 часа.

Декантируйте или перелейте в другой контейнер и нейтрализуйте 6-молярной соляной кислотой, а затем смойте в канализацию большим избытком воды.
Шлам может быть выброшен на свалку.

Меры профилактики медного купороса:

Защита персонала:
Держитесь против ветра.
Избегайте вдыхания паров и пыли.
Смойте любой материал, который мог попасть на тело, обильным количеством воды или воды с мылом.

Если материал не горит:
Не допускайте попадания материала в источники воды и канализацию.
При необходимости постройте дамбы для сдерживания потока.

Научная литература по использованию контактных линз в промышленности противоречива.
Польза или вред от ношения контактных линз зависят не только от медного купороса, но и от таких факторов, как форма медного купороса, характеристики и продолжительность воздействия, использование других средств защиты глаз и гигиена линз.
Однако могут существовать отдельные вещества, раздражающие или разъедающие свойства которых таковы, что ношение контактных линз может быть вредным для глаз.

В этих конкретных случаях контактные линзы носить не следует.
В любом случае следует носить обычные средства защиты глаз, даже если на месте контактные линзы.

Местную вытяжную вентиляцию следует применять везде, где есть точечные выбросы или рассеивание регулируемых загрязняющих веществ в рабочей зоне.
Контроль вентиляции загрязняющих веществ как можно ближе к точке образования медного купороса является одновременно наиболее экономичным и безопасным методом минимизации воздействия на персонал переносимых по воздуху загрязняющих веществ.

Идентификаторы медного купороса:
Количество CAS:
7758-98-7 (безводный)
7758-99-8 (пентагидрат)
16448-28-5 (тригидрат)
19086-18-1 (гептагидрат)
ЧЭБИ: ЧЭБИ:23414
ХЕМБЛ: ХЕМБЛ604
Химический паук: 22870
Информационная карта ECHA: 100.028.952
Номер ЕС: 231-847-6
Гмелин Артикул: 8294
КЕГГ: C18713
PubChem CID: 24462
Номер РТЕКС:
GL8800000 (безводный)
GL8900000 (пентагидрат)
UNII: KUW2Q3U1VV (безводный)
LRX7AJ16DT (пентагидрат)
Панель управления CompTox (EPA): DTXSID6034479
ИнХI: ИнХI=1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Ключ: ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
InChI=1/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Ключ: ARUVKPQLZAKDPS-NUQVWONBAI
УЛЫБКИ: [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]

Линейная формула: CuSO4 • 5H2O
Номер леев: MFCD00149681
Номер ЕС: 231-847-6
Номер Beilstein/Reaxys: Н/Д
Публичный CID: 24463
Название ИЮПАК: медь; сульфат; пентагидрат
УЛЫБКИ: ООООО[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Идентификатор InchI: InChI=1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+ 2;;;;;;/п-2
Ключ InchI: JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L

Номер CAS: 7758-99-8
Индексный номер ЕС: 029-004-00-0
Номер ЕС: 231-847-6
Класс: ACS,ISO,Reag. Ph Евр
Формула Хилла: CuO₄S * 5 H₂O.
Химическая формула: CuSO₄ * 5 H₂O.
Молярная масса: 249,68 g/mol
Код ТН ВЭД: 2833 25 00
Уровень качества: MQ300

Линейная формула: CuSO4 · 5H2O
Номер CAS: 7758-99-8
Молекулярный вес: 249,69
Номер ЕС: 231-847-6

Свойства медного купороса:
Химическая формула: CuSO4 (безводный)
CuSO4·5H2O (пентагидрат)
Молярная масса: 159,60 g/mol (безводный)
249,685 г/моль (пентагидрат)
Внешний вид: серо-белый (безводный).
синий (пентагидрат)
Плотность: 3,60 г/см3 (безводный)
2,286 г/см3 (пентагидрат)
Температура плавления: 110 ° C (230 ° F; 383 К), разложение.
560 ° C разлагается (пентагидрат)
Полностью разлагается при 590 °C (безводный)

Температура кипения: разлагается до оксида меди при 650 °C.
Растворимость в воде:
пентагидрат:
316 г/л (0 °С)
2033 г/л (100 °С)
безводный:
168 г/л (10 °С)
201 г/л (20 °С)
404 г/л (60 °С)
770 г/л (100 °С)

Магнитная восприимчивость (χ): 1330·10–6 см3/моль.
Показатель преломления (нД): 1,724–1,739 (безводный).
1,514–1,544 (пентагидрат)
Плотность: 2,284 г/см3
Температура плавления: 110 °C Не применимо.
Значение pH: 3,5–4,5 (50 г/л, H₂O, 20 °C)
Растворимость: 317 г/л.

Формула соединения: CuH10O9S
Молекулярный вес: 249,685
Внешний вид: синие кристаллы, комки или порошок.
Температура плавления: 110 °С.
Точка кипения: нет данных
Плотность: 2,286 г/см3
Растворимость в H2O: н/д.
Точная масса: 248,93415.
Моноизотопная масса: 248,93415

Молекулярный вес: 249,69 г/моль
Число доноров водородной связи: 5
Количество акцепторов водородной связи: 9
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 248,934150 г/моль.
Моноизотопная масса: 248,934150 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 93,6Ų.
Количество тяжелых атомов: 11
Сложность: 62,2
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 7
Соединение канонизировано: Да

Технические характеристики медного купороса:
Анализ (йодометрический): 99,0 - 100,5 %
Нерастворимое вещество: ≤ 0,005 %
Хлорид (Cl): ≤ 0,0005 %
Общий азот (N): ≤ 0,001 %
Са (кальций): ≤ 0,005 %
Fe (железо): ≤ 0,003 %
К (калий): ≤ 0,001 %
Na (натрий): ≤ 0,005 %
Ni (никель): ≤ 0,005 %
Pb (свинец): ≤ 0,005 %
Zn (цинк): ≤ 0,03 %

Структура медного купороса:
Кристаллическая структура: орторомбическая (безводная, халькоцианит), пространственная группа Pnma, oP24, a = 0,839 нм, b = 0,669 нм, c = 0,483 нм.
Триклинная (пентагидрат), пр. группа P1, aP22, a = 0,5986 нм, b = 0,6141 нм, c = 1,0736 нм, α = 77,333°, β = 82,267°, γ = 72,567°

Термохимия медного купороса:
Стандартная молярэнтропия (S⦵298): 5 Дж/(К·моль)
Стандартная энтальпия образования (ΔfH⦵298): −769,98 кДж/моль

Родственные соединения медного купороса:

Другие катионы:
Сульфат железа(II)
Сульфат марганца(II)
Сульфат никеля(II)
Сульфат цинка

Названия медного купороса:

Названия регуляторных процессов:
Пентагидрат сульфата меди
Пентагидрат медного купороса
пентагидрат сульфата меди
Соль серной кислоты меди(2+) (1:1), гидрат (1:5)

Переведенные имена:
Бакар сульфат пентагидрат (ч)
бакров сульфат пентагидрат (ч)
Бакров сульфат пентагидрат (сл)
бакров сульфат пентагидрат (сл)
Пентагидрат медного купороса (нет)
Кобберсульфатпентагидрат (да)
кобберсульфатпентагидрат (да)
Коперсульфаат-пентагидраат (Нидерланды)
коперсульфаат-пентагидраат (Нидерланды)
Коппарсульфат пентагидрат (св)
коппарсульфатпентагидрат (св)
Купарисульфааттипентагидраатти (фи)
купарисульфааттипентагидраатти (фи)
Купферсульфат-Пентагидрат (де)
Пентагидрат siarczanu miedzi (pl)
пентагидрат сиарчану миедзи (pl)
Пентагидрат сирану meďnatého (ск)
пентагидрат сирану меднатехо (ск)
Рез-сульфат-пентагидрат (ху)
рез-сульфат-пентагидрат (ху)
Сольфато ди раме пентаидрато (оно)
сольфато ди раме пентаидрато (оно)
сульфат купру пентагидрат (ro)
Сульфат купру пентагидратат (ro)
Сульфат деготь-рам пентаидрат (мт)
сульфат дегтя-рам пентаидрат (мт)
Пентагидрат сульфата меди (фр.)
пентагидрат сульфата де Куивр (фр.)
Sulfato de cobre penta-hidratado (пт)
Sulfato de cobre pentahidratado (и)
сульфато-де-кобре, пента-гидратадо (пт)
Сиран меднатый, пентагидрат (CS)
сиран меднатый, пентагидрат (cs)
Вара сульфата пентахидратс (lv)
вара сульфата пентахидратс (lv)
Vario sulfato pentahidratas (lt)
варио сульфато пентагидротас (лт)
Васксульфаат-пентахудраат (et)
Васксульфаатпентахудраат (и др.)
Θειικός χαλκός, πενταένυδρος (эль)
πενταένυδρος θειικός χαλκός (эль)
Меден сульфат пентахидрат (бг)
меден сульфат пентахидрат (бг)

Названия ИЮПАК:
медный (2+) сернокислый
Пентагидрат сульфата меди (II)
Пентагидрат сульфата меди (II)
Пентагидрат сульфата меди (II)
МЕДИ СУЛЬФАТ ПЕНТАГИДРАТ
Пентагидрат сульфата меди
пентагидрат сульфата меди
Медный купорос, пентагидрат, гранулированный, FCC
Сульфат меди
МЕДИ СУЛЬФАТ ПЕНТАГИДРАТ
Пентагидрат медного купороса
пентагидрат сульфата меди
Медный купорос, пентагидрат
Сульфат меди(2+)
Сульфат меди(II)
Пентагидрат сульфата меди(II)
Пентагидрат сульфата меди(II)
Сульфат меди(II), пентагидрат (1:1:5)
медь;сульфат;пентагидрат
Cu(2)-сульфат 5H2O
СУЛЬФАТ МЕДИ
Пентагидрат сульфата меди
Пентагидрат сульфата железа(II)
Купфер(II)-сульфат пентагидрат
Соль серной кислоты меди(2+) (1:1), гидрат (1:5)
СОЛЬ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ МЕДИ(2+) (1:1), ПЕНТАГИДРАТ
Соль серной кислоты меди(2+) (1:1), пентагидрат
Сульфат меди(II)

Другие имена:
Пентагидрат сульфата меди
медный купорос 5H2O
пентагидрат сульфата меди
Серная кислота, соль меди(2+) (1:1), пентагидрат
Сульфат меди
Медный купорос (пентагидрат)
Голубой камень (пентагидрат)
Бонаттит (тригидратный минерал)
Бутит (минерал гептагидрат)
Халькантит (пентагидратный минерал)
Халькоцианит (минерал)
Пентагидрат сульфата меди

Другие идентификаторы:
029-023-00-4
17829-58-2
7758-99-8

Синонимы пентагидрата сульфата меди:
Пентагидрат сульфата меди(II)
7758-99-8
Пентагидрат сульфата меди
Пентагидрат сульфата меди
Медный купорос
Калькантит
Пентагидрат сульфата меди (2+)
Пентагидрат сульфата меди (II)
Медный купорос
Треугольник
Венседор
Сульфат меди(II), пентагидрат
Синий Копперас
Синий Викинг
Зальцбургский купорос
Синяя медь AS
медь;сульфат;пентагидрат
Касвелл № 256
Купфервитриол
Купфервитриол [немецкий]
Сульфат меди [USP]
Пентагидрат сульфата меди(2+) (1:1)
CuSO4.5H2O
пентагидрат сульфата меди
Медный купорос, пентагидрат
CuSO4(H2O)5
ССРИС 5556
ХДБ 2968
Купферсульфат-пентагидрат
Купферсульфат-пентагидрат [немецкий]
Пентагидрат сульфата меди (CuSO4)
медный купорос(5.H2O)
UNII-LRX7AJ16DT
MFCD00149681
LRX7AJ16DT
Химический код пестицидов EPA 024401
Медный сейф Sentry AQ Mardel
Сульфат меди (пентагидрат)
пентагидрат сульфата меди(II)
Серная кислота, соль меди(2+), пентагидрат.
пентагидрат сульфата меди (2+)
сульфат меди(2+)-вода (1/5)
Соль серной кислоты меди(2+) (1:1), пентагидрат
Серная кислота, соль меди(2+) (1:1), пентагидрат
Сульфат меди (USP)
МЕДНО-ЦИНКОВЫЙ
Сульфат меди (TN)
ПРИРОДНЫЙ ХАЛКАНТИТ
Пентагидрат сульфата меди
медный купорос-пентагидрат
Пентагидрат сульфата меди(II)
пентагидрат сульфата меди(II)
МЕДИ СУЛЬФАТ [ВАНДФ]
пентагидрат сульфата меди(II)
сульфат-пентагидрат меди(II)
СУЛЬФАТ МЕДИ [ВАНДФ]
Пентагидрат сульфата меди(11)
DTXSID9031066
Cu.H2-O4-S.5H2-O
КУПРУМ СУЛЬФУРИКУМ [HPUS]
пентагидрат сульфата меди (II)
сульфат меди(2+), пентагидрат
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Медь(II) сернокислая, пентагидрат
СУЛЬФАТ МЕДИ [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
АКОС025243248
ЛС-1724
СУЛЬФАТ МЕДИ ПЕНТАГИДРАТ [MI]
МЕДИ(2+) СУЛЬФАТ ПЕНТАГИДРАТ
МЕДЬ (КАК СУЛЬФАТ МЕДИ) [ВАНДФ]
МЕДИ СУЛЬФАТ ПЕНТАГИДРАТ [ВОЗ-DD]
FT-0624051
Пентагидрат сульфата меди(II), реагент ACS
D03613
МЕДИ(2+)СУЛЬФАТ (1:1) ПЕНТАГИДРАТ
ПЕНТАГИДРАТ МЕДИ СУЛЬФАТ [EP МОНОГРАФИЯ]
Q6135414
Соль серной кислоты меди(2) (1:1), пентагидрат
СЕРНАЯ КИСЛОТА, СОЛЬ МЕДИ (2+), ПЕНТАГИДРАТ
Пентагидрат сульфата меди(II) (99,999%-Cu) PURATREM
Пентагидрат сульфата меди(II), класс следовых металлов, 99,995%
СЕРНАЯ КИСЛОТА, СОЛЬ МЕДИ (2+) (1:1), ПЕНТАГИДРАТ
Пентагидрат сульфата меди(II) [Wiki]
231-847-6 [ЭИНЭКС]
7758-99-8 [РН]
Пентагидрат сульфата меди
пентагидрат сульфата меди
пентагидрат сульфата меди (2+) (1:1)
Гидрат сульфата меди(2+) (1:1:5) [название ACD/IUPAC]
сульфат меди(II), пентагидрат
пентагидрат сульфата меди(ii)
Сульфатгидрат Купфера(2+) (1:1:5) [немецкий] [название ACD/IUPAC]
Sulfate de cuivre(2+), гидрат (1:1:5) [французский] [название ACD/IUPAC]
Серная кислота, соль меди(2+) (1:1), пентагидрат
бакыр сюльфат пентахидрат [турецкий]
Синяя медь AS
Синий Копперас
Синий Викинг
Медный купорос
Калькантит
Пентагидрат сульфата меди (II)
Медный купорос, пентагидрат
медный купорос(5.H2O)
ИОН МЕДИ(2+) ПЕНТАГИДРАТ СУЛЬФАТ
Пентагидрат сульфата меди (2+)
МЕДИ(2+)СУЛЬФАТ, ПЕНТАГИДРАТ
пентагидрат сульфата меди
Сульфат меди [USP]
пентагидрат сульфата меди
СУЛЬФАТ МЕДИ, ПЕНТАГИДРАТ
CuSO4.5H2O
Купферсульфат-пентагидрат [немецкий]
Купфервитриол [немецкий]
MFCD00149681 [номер леев]
римский купорос
Зальцбургский купорос
Серная кислота, соль меди(2+), пентагидрат.
Серная кислота, пентагидрат соли меди(II) (1:1)
Венседор
СИНОКС КРАСНЫЙ 4130
SYNOX RED 4130, также известный как оксид железа (III), представляет собой химическое соединение, состоящее из железа и кислорода с химической формулой Fe2O3.
SYNOX RED 4130 представляет собой красный пигмент оксида железа.
SYNOX RED 4130 поставляется в виде порошка и может применяться для окрашивания широкого спектра строительных материалов, красок и покрытий, пластмасс и бумаги и т. д.

Номер CAS: 1309-37-1
Молекулярная формула: Fe2O3
Молекулярный вес: 159,69
Номер EINECS: 215-168-2

SYNOX RED 4130, красновато-коричневое шестиугольное стекло; показатель преломления 2,91; плотность 5,25 г/см3; Твердость по шкале Мооса 6,0; плавится при 1565°С; нерастворим в воде; растворяется в кислотах.
SYNOX RED 4130 встречается в природе в виде минерала гематита.
SYNOX RED 4130 является основной рудой железа, из которой производится металл и его сплавы.

Также этот оксид встречается в минерале лимоните 2Fe2O3•3H2O.
Важное применение этого соединения связано с получением красных, оранжевых и желтых пигментов.
Другие области применения: покрытия для металлов, стали и резины; в керамике; а также в качестве катализатора реакций окисления.

SYNOX Red 4130 представляет собой красный пигмент оксида железа.
SYNOX Red 4130 поставляется в виде порошка и может применяться для окрашивания самых разных материалов, от строительных материалов, красок и покрытий, пластмасс до бумаги и т. д.
SYNOX Red 4130 представляет собой красный пигмент оксида железа.

SYNOX Red 4130 является неорганическим пигментом.
SYNOX Red 4130 поставляется в виде порошка и может применяться для автомобильных покрытий, рулонных покрытий, декоративных красок, эмульсионных красок, промышленных покрытий, пластиковых покрытий, порошковых покрытий, покрытий черепицы и деревянных покрытий.

Гематит является распространенной и встречающейся в природе формой SYNOX RED 4130.
SYNOX RED 4130 имеет металлический блеск от серебристого до черного и часто красновато-коричневого цвета.
Гематит является значительным источником железной руды и используется в производстве железа и стали.

SYNOX RED 4130 также используется в качестве драгоценного камня и в различных пигментах.
Магнетит — это еще одна форма оксида железа, которая содержит смесь Fe2O3 и FeO.
SYNOX RED 4130 имеет черный или коричневато-черный цвет и обладает магнитными свойствами, что и дало ему название.

Магнетит используется в производстве железа и стали, а также является ценным минералом из-за содержания железа.
SYNOX Red 4130 представляет собой синтетический оксид железа альфа-Fe2O3 с цветовым индексом PR 101 (красный).
Характеристиками пигмента SYNOX Red 4130 являются выдающаяся светостойкость, сила окрашивания, постоянство цвета и устойчивость к атмосферным воздействиям.

SYNOX Red 4130 имеет гематитовую структуру.
Красный цвет имеет более голубоватый оттенок по сравнению с Bayferrox 4125.
SYNOX RED 4130 производится синтетическим путем и состоит в основном из безводных и/или гидратированных оксидов железа.

Гамма оттенков включает желтые, красные, коричневые и черные.
Качество пищевых продуктов SYNOX RED 4130 отличается, прежде всего, от технических сортов сравнительно низким уровнем загрязнения другими металлами.
Это достигается путем выбора и контроля источника железа и/или степени химической очистки в процессе производства.

SYNOX RED 4130 используются для окрашивания кондитерских изделий, начинок и украшений для кондитерских изделий, сырных изделий, рыбной пасты, кормов для домашних животных, косметики и фармацевтической продукции.
Способ получения красного пигмента Synox Red 4130 из гематита Fe2O3 Synox Red 4130, который может быть нечистым оксидом, полученным по методу Рутнера или другими способами, или который может быть минеральным гематитом.
Этот процесс может быть использован для улучшения синтетического или природного гематита низкого качества или для улучшения их характеристик в качестве красных пигментов путем преобразования в Synox Red 4130 с последующим окислением полученного таким образом магнетита обратно в гематит.

В процессе используется низкотемпературная реакция водной суспензии, в которой гематит контактирует с растворимым источником ионов Fe(II) в присутствии растворимого источника ионов Fe(III) в водной щелочной среде для превращения его в Fe3O4.
Настоящее изобретение относится к способу производства красных пигментов SYNOX RED 4130 и, в частности, к получению красного пигмента Synox Red 4130 из гематита.
Пигментный красный SYNOX RED 4130 имеет формулу Fe3O4 и кубическую кристаллическую структуру, характерную для магнетита.

SYNOX RED 4130 может использоваться, например, для пигментации строительных материалов, таких как бетон, строительный раствор, штукатурка Парижа, кровельная черепица, тротуарная плитка, изделия из искусственного камня или другие подобные продукты.
Большое количество хлорида железа (II) производится в качестве побочного продукта в травильной промышленности, и было бы полезно использовать этот побочный продукт в качестве сырья.

Согласно хорошо известному методу «Рутнера», или «обжарка распылением», водный раствор хлорида железа превращается в Synox Red 4130 с формулой Fe2O3 и гексагональной кристаллической структурой, типичной для гематита, с помощью процесса распылительного обжига.
SYNOX RED 4130 такого процесса и сырья представляет собой красный пигмент с заметным содержанием хлоридов и широкого спектра других примесей.

Как правило, этот продукт может содержать более 90% по весу Fe2O3, ограниченное количество FeO, например, от 0,005% до 0,5% по весу, значительное количество хлорид-ионов, например, от 0,002% до 1% или более, возможно, до 5% по весу, значительное количество Mn2O3, например, от 0,1% до 1% по весу, а также, Как правило, оксиды алюминия, хрома, магния, титана, цинка, свинца, меди, мышьяка и ванадия, а также оксиды кальция, кремния и фосфора с содержанием углерода.
SYNOX RED 4130 станет полезным вкладом в индустрию пигментов, чтобы обеспечить производство красного Synox Red 4130 из природного или синтетического гематита.

Тем не менее, гематит может быть относительно нереакционноспособным материалом, и не было известно ни одного процесса водной суспензии, позволяющего это сделать.
Как природный минеральный гематит, так и синтетический обжиг в распылении прошли через период повышенной температуры, которая вызывает определенную степень инертности из-за прокаливания.
SYNOX RED 4130 используется в качестве пигмента в красках, покрытиях и пигментированных пластмассах.

SYNOX RED 4130 обеспечивает красную, коричневую и желтую окраску широкому спектру продуктов.
Некоторые формы SYNOX RED 4130 используются в качестве катализаторов в химических реакциях, в частности, при производстве аммиака и других химических веществ.
В некоторых областях применения SYNOX RED 4130 используется в полировальных и абразивных составах для полировки стекла, металлов и керамики.

Магнетит, разновидность SYNOX RED 4130, используется в магнитных носителях информации, таких как магнитные ленты.
Наночастицы SYNOX RED 4130 были изучены для потенциального применения в восстановлении окружающей среды, например, для удаления тяжелых металлов из сточных вод.
Пигменты SYNOX RED 4130 используются в косметике и средствах личной гигиены, включая макияж, для придания цвета.

Порошок пигмента SYNOX RED 4130 из Fe2O3, полученный путем термической диссоциации раствора хлорида железа с помощью высокотемпературной реакции твердого тела и пара, включающей термическую обработку в окислительной, восстановительной или нейтральной условиях при температуре выше 400°С, а затем термическую обработку в восстановительных условиях при температуре ниже 550°С.
Продукт представляет собой Fe3O4 с магнетитовой структурой, содержащей 0,02% хлорида.
Затем SYNOX RED 4130 измельчается в вибрационной мельнице до размера частиц значительно ниже 0,045 мм.

Настоящее изобретение обеспечивает альтернативный способ получения пигмента SYNOX RED 4130 из гематита Fe2O3 SYNOX RED 4130, который может быть получен способом Рутнера или другими способами, или который может быть минеральным гематитом.
Этот процесс может быть использован для повторного преобразования синтетических или природных гематитов низкого качества в SYNOX RED 4130 или для улучшения их характеристик в качестве красных пигментов путем преобразования в SYNOX RED 4130 и последующего окисления полученного таким образом магнетита обратно в гематит.
В способе по настоящему изобретению используется реакция водной суспензии при низкой температуре.

Настоящее изобретение обеспечивает способ получения пигмента SYNOX RED 4130 из Synox Red 4130, имеющего кристаллическую структуру гематита, причем способ характеризуется тем, что гематит контактирует с растворимым источником ионов Fe(II) в присутствии растворимого источника ионов Fe(III) и в водной щелочной среде с превращением его в Fe3O4.
Прочность и цветовой тон пигмента SYNOX RED 4130 можно оценить известными методами испытаний, а результаты выражаются с помощью цветовой системы CIELAB цветовыми координатами L*, a* и b*.

Координата L* выражает красную силу пигмента по шкале от 0 до 100, при этом более низкие значения указывают на более сильный красный тон.
Ссылки на силу SYNOX RED 4130 в настоящем документе относятся к значению координаты L*.
Координата a* выражает красный/зеленый тон пигмента, при этом более высокие значения указывают на более сильный красный тон, а более низкие значения — на более сильный зеленый тон.

Координата b* выражает желто-синий тон пигмента, при этом более высокие значения указывают на более сильный желтый тон, а более низкие значения - на более сильный синий тон.
В случае сильного пигмента SYNOX RED 4130 координата L* может лежать примерно в диапазоне от 50 до 60, а координаты a* и b* могут лежать в приблизительном диапазоне от 0 до 10.
Изобретение в соответствии с изобретением может быть проиллюстрировано с помощью следующих примеров с 1 по 6, которые являются повторением процесса настоящего изобретения с использованием различных процедурных признаков.

Гематит и магнетит являются двумя наиболее известными формами оксида железа.
В то время как гематит обычно используется из-за его красной или коричневой пигментации, магнетит используется в основном из-за его магнитных свойств.
SYNOX RED 4130 находит промышленное применение в магнитном накопителе и в качестве источника железа.

Красноватый цвет марсианской поверхности обусловлен присутствием оксида железа, в частности гематита.
Обилие железа на Марсе привело к его характерному ржавому виду.
SYNOX RED 4130, форма оксида железа, часто используется для изготовления ювелирных изделий, особенно бусин и подвесок.

SYNOX RED 4130 с металлическим блеском и темным цветом делает его популярным выбором для ювелирного дизайна.
Пигменты SYNOX RED 4130 широко используются в художественной промышленности для масляной и акриловой живописи.
Эти пигменты ценятся за их стабильность и способность производить гамму землистых и красноватых цветов.

SYNOX RED 4130, как правило, считается нетоксиченным и безопасным для большинства применений.
Однако, как и в случае с любым мелким твердым материалом, следует избегать вдыхания большого количества пыли SYNOX RED 4130, так как она может потенциально раздражать дыхательные пути.
Исследования изучали использование наночастиц SYNOX RED 4130 при разработке солнечных батарей следующего поколения и в качестве потенциального катализатора расщепления воды при производстве водородного топлива.

SYNOX RED 4130 и магнетит являются важными источниками железной руды для сталелитейной и металлургической промышленности.
Их добывают и перерабатывают для извлечения металлического железа, которое используется в широком спектре промышленных применений.
Магнетит, как и SYNOX RED 4130, обладает сильными магнитными свойствами и используется в различных магнитных приложениях, в том числе в производстве магнитных лент и в производстве магнитов.

Минералы SYNOX RED 4130, особенно гематит, важны в геохимии и могут служить индикаторами экологических и геологических условий в истории Земли.
Наночастицы SYNOX RED 4130 привлекли внимание в различных областях, включая медицину и экологию.
Они используются в системах доставки лекарств и восстановления окружающей среды благодаря своим уникальным свойствам и небольшим размерам.

Температура плавления: 1538°C
Плотность: 5,24
Температура вспышки: >230 ° F
температура хранения: 2-8°C
Растворимость: Растворим в теплой соляной кислоте, слабо растворим в серной кислоте.
Форма: штучки
Цвет: черный
Удельный вес: 5,1 ~ 5,2
РН: 3,7±0,3
Растворимость в воде: НЕРАСТВОРИМЫЙ
Мерк: 14,4028
Пределы воздействия ACGIH: TWA 5 мг/м3
OSHA: TWA 10 мг/м3; TWA 15 мг/м3; TWA 5 мг/м3
NIOSH: IDLH 2500 мг/м3; TWA 5 мг/м3
Стабильность: Стабильная.

SYNOX RED 4130 является природным соединением и часто встречается в геологических формациях.
Гематит, например, является распространенным компонентом многих горных пород и почв, способствуя красноватым и коричневатым цветам, наблюдаемым в различных ландшафтах.
Гематит, одна из основных форм SYNOX RED 4130, использовался в качестве материала для изготовления бус, подвесок и других артефактов в различных древних культурах.

Эти артефакты имеют археологическое и историческое значение.
SYNOX RED 4130 иногда используется в сварочной промышленности, где он помогает стабилизировать сварочную дугу и действует как флюс во время процесса.
Наночастицы SYNOX RED 4130 были исследованы на предмет их потенциального использования в фотокатализе, где они могут помочь в разрушении загрязняющих веществ и загрязняющих веществ при воздействии света.

SYNOX RED 4130 используются при обработке почвы для улучшения структуры почвы и удержания питательных веществ, особенно в сельском хозяйстве и садоводстве.
Исследования изучали использование SYNOX RED 4130 при разработке аккумуляторов и систем хранения энергии следующего поколения.
Пигменты SYNOX RED 4130 используются в косметических средствах и средствах личной гигиены, включая косметику, помады и лаки для ногтей.

Они обеспечивают различные оттенки красного, коричневого и желтого.
Наночастицы SYNOX RED 4130 используются в фармацевтической промышленности для систем доставки лекарств, где их уникальные свойства могут помочь улучшить абсорбцию и нацеливание лекарств.
В некоторых областях применения SYNOX RED 4130 используется в мерах по борьбе с эрозией для стабилизации почвы и предотвращения эрозии почвы в районах, подверженных таким проблемам.

Магнитные наночастицы, в том числе некоторые формы SYNOX RED 4130, были исследованы на предмет их потенциального использования в контрастных веществах для МРТ-визуализации в области медицинской диагностики.
Минералы SYNOX RED 4130 играют важную роль в минералогических исследованиях и играют важную роль в понимании геологической истории различных регионов.

SYNOX RED 4130 разлагается на свои элементы при нагревании при повышенных температурах:
2Fe2O3 → 4Fe + 3O2
Оксид восстанавливается большинством восстановителей.

Реакция с окисью углерода при повышенных температурах (происходящая в доменной печи) дает металлическое железо.
Общая реакция умеренно экзотермическая (ΔHrxn –113,4 ккал/моль):
2 Fe2O3 + 6CO → 4Fe + 6CO2

SYNOX RED 4130 также восстанавливается порошкообразным алюминием при повышенных температурах, образуя оксид алюминия и металлическое железо:
Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe
Реакция является высокоэкзотермической и становится самоподдерживающейся после воспламенения.
При нагревании песком в электропечи оксид железа (III) образует сплав ферросилиция. При нагревании в вакууме при 1000°C образует тетраоксид трижелеза, Fe3O4.

Подготовка:
SYNOX RED 4130 получают в виде красновато-коричневого гидратированного осадка путем обработки водного раствора соли железа (III) каустической содой:
2FeCl3 + 6NaOH → Fe2O3•3H2O + 6NaCl

Его также получают путем термического разложения сульфата железа (II) или гидроксида коричневого оксида:
2FeSO4 → Fe2O3 + SO2 + SO3
2FeO(OH) → Fe2O3+H2O

Оксид получают в промышленных масштабах путем осаждения гидроксида железа (II) Fe(OH)2 путем обработки водных растворов сульфата железа (II) и каустической соды.
Затем Fe(OH)2 окисляется до гидроксида железа (III) путем аэрации. Последний обезвоживается при нагревании:
Fe2+ (aq) + OH ̄ (aq) → Fe(OH)2(s) → 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Его также получают путем воспламенения оксалата железа (III) и карбонилов железа:
2Fe2(C2O4)3 +3O2 → 2Fe2O3 + 12CO

Использует
В качестве пигмента для резины, красок, бумаги, линолеума, керамики, стекла; в краске для металлоконструкций, корпусов судов; в качестве полировального средства для стекла, драгоценных металлов, бриллиантов; в электрических резисторах и полупроводниках; в магнитах, магнитных лентах; в качестве катализатора; коллоидные растворы в качестве красителя для полисахаридов.
SYNOX RED 4130 используется в следующих продуктах: шпатлевки, шпатлевки, штукатурки, пластилин и лакокрасочные материалы.
SYNOX RED 4130 используется в следующих областях: строительно-монтажные работы и горнодобывающая промышленность.

SYNOX RED 4130 используется для изготовления: химикатов, мебельных и пластмассовых изделий.
Другие выбросы SYNOX RED 4130 в окружающую среду могут произойти в следующих случаях: при использовании на открытом воздухе, внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), при использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электрических обогревателях на масляной основе) и при использовании на открытом воздухе в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторных маслах и тормозных жидкостях).

SYNOX RED 4130 иногда используется в качестве пищевого красителя в виде пигментов оксида железа (обычно красного и желтого цвета).
SYNOX RED 4130 добавляется в пищевые продукты, такие как конфеты, кондитерские изделия и сухие завтраки, для придания цвета.
Эти пигменты оксида железа считаются безопасными для употребления.

Наночастицы SYNOX RED 4130 были исследованы для потенциального использования в добавках железа, особенно для людей с железодефицитной анемией.
Наночастицы SYNOX RED 4130 были изучены на предмет их способности удалять тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества из воды и почвы, способствуя усилиям по очистке окружающей среды.
Наночастицы SYNOX RED 4130 при соответствующей модификации находят применение в медицинской визуализации, в частности, в магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Они могут улучшить видимость определенных тканей или органов.
Материалы SYNOX RED 4130 исследуются на предмет потенциального использования в фотоэлектрических устройствах (солнечных элементах).
Они обладают свойствами, которые делают их пригодными для преобразования солнечного света в электричество.

Наночастицы SYNOX RED 4130 используются в качестве катализаторов в различных химических реакциях, в том числе при производстве аммиака.
Они могут помочь облегчить и ускорить эти реакции.
Наночастицы SYNOX RED 4130 используются в биологических и медицинских исследованиях для мечения, отслеживания и визуализации клеток.

Они могут помочь в изучении клеточных процессов и диагностике заболеваний.
Помимо предотвращения ржавчины на металлических поверхностях, покрытия SYNOX RED 4130 используются в антикоррозионных покрытиях трубопроводов и резервуаров для хранения.
Исследователи изучают возможность использования наночастиц и нанопроволок SYNOX RED 4130 при разработке наноразмерных устройств и датчиков, с потенциальными приложениями в электронике и нанотехнологиях.

Пигменты SYNOX RED 4130 используются в процессах окрашивания и печати текстиля, что позволяет создавать широкий спектр цветов и рисунков.
SYNOX RED 4130 используется в стоматологии для определенных применений, таких как изготовление стоматологических моделей и протезов.
SYNOX RED 4130 используется в производстве фейерверков для создания красочных взрывов.

Различные формы SYNOX RED 4130 могут давать различные цвета, включая красный, оранжевый и желтый.
SYNOX RED 4130 используется в следующих продуктах: шпатлевки, шпатлевки, штукатурки, пластилин, средства для покрытий и пальчиковые краски.
Выброс в окружающую среду SYNOX RED 4130 может происходить при промышленном использовании: при составлении смесей и составлении рецептур в материалах.

SYNOX RED 4130 обычно используется в качестве пигмента для получения цветов от красного и коричневого до желтого в красках, покрытиях, керамике и пластмассах.
SYNOX RED 4130 - это стабильный и долговечный пигмент, что делает его подходящим для широкого спектра применений.
Пигменты SYNOX RED 4130 используются художниками из-за их насыщенных цветов и стойкости.

Они используются в масляных, акриловых и акварельных красках, а также в пастели и цветных карандашах.
Пигменты SYNOX RED 4130 используются в косметической промышленности для придания цвета различным продуктам, включая губные помады, тени для век, тональные основы и лаки для ногтей.
SYNOX RED 4130 используется в строительной отрасли для окрашивания бетона, тротуарной плитки и кирпича.

SYNOX RED 4130 помогает повысить эстетическую привлекательность зданий и сооружений.
SYNOX RED 4130 используется в керамической и стекольной промышленности для придания различных цветов и эффектов глазури, плитке и стеклянным изделиям.
В пластмассовой промышленности пигменты SYNOX RED 4130 используются для окрашивания пластиковых изделий, включая игрушки, упаковку и потребительские товары.

SYNOX RED 4130 можно использовать в качестве защитного покрытия на металлических поверхностях для предотвращения коррозии и ржавчины.
SYNOX RED 4130 действует как барьер для влаги и кислорода окружающей среды.
Магнитные ленты для аудио- и видеозаписи используют частицы SYNOX RED 4130 в качестве магнитного материала, что позволяет записывать и воспроизводить аудио- и видеоконтент.

Наночастицы SYNOX RED 4130 исследованы на предмет их фотокаталитических свойств.
Их можно использовать для разложения загрязняющих веществ и загрязняющих веществ под воздействием света, что делает их полезными в экологических приложениях.
Наночастицы SYNOX RED 4130 используются в фармацевтике, в частности, в системах доставки лекарств.

Их свойства могут помочь улучшить всасывание лекарств и нацеливание.
SYNOX RED 4130 может стабилизировать сварочную дугу и действовать как флюс во время сварочных процессов.
SYNOX RED 4130 иногда добавляют в обработку почвы для улучшения структуры почвы и удержания питательных веществ.

SYNOX RED 4130 используется в ювелирном дизайне и известен своим металлическим блеском.
SYNOX RED 4130 также используется для изготовления бусин, подвесок и других артефактов.
Минералы SYNOX RED 4130, такие как гематит, являются важными индикаторами в геологических исследованиях и экологических оценках, поскольку они дают представление о геологических процессах и условиях.

Исследования посвящены использованию наночастиц SYNOX RED 4130 в биомедицинских приложениях, включая магнитно-резонансную томографию (МРТ), контрастные вещества и системы доставки лекарств.
SYNOX RED 4130 используется в определенных областях применения для борьбы с эрозией, помогая стабилизировать почву и предотвратить эрозию почвы в уязвимых районах.
Synox Red 4130 используется для изготовления: химикатов.

Выброс SYNOX RED 4130 в окружающую среду может происходить при промышленном использовании: при производстве изделий, в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в технологических добавках на промышленных объектах, в качестве технологической добавки и веществ в закрытых системах с минимальным выбросом.
Выброс в окружающую среду SYNOX RED 4130 может произойти при промышленном использовании: производстве вещества.
Другие выбросы Synox Red 4130 в окружающую среду могут произойти при использовании внутри помещений (например, жидкостей / моющих средств для машинной стирки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха).

Профиль безопасности:
Вдыхание мелкодисперсных частиц или пыли SYNOX RED 4130, особенно в промышленных или строительных условиях, может нанести вред здоровью дыхательных путей.
Длительное или повторное воздействие переносимых по воздуху частиц SYNOX RED 4130 может вызвать раздражение дыхательных путей и потенциально привести к заболеваниям легких.
В то время как пигменты оксида железа, используемые в косметике и художественных материалах, как правило, безопасны, прямой и длительный контакт кожи с частицами SYNOX RED 4130, особенно в промышленных условиях, может привести к раздражению кожи.

SYNOX RED 4130 необходимо соблюдать правила безопасности для защиты кожи при работе с оксидом железа навалом.
Контакт с частицами или пылью SYNOX RED 4130 может вызвать раздражение глаз.
При работе с SYNOX RED 4130 в условиях, где возможен зрительный контакт, следует использовать соответствующие средства защиты глаз.

SYNOX RED 4130, как правило, не вызывает проблем при использовании по назначению (например, в косметике, художественных материалах и пигментах). Однако следует избегать приема внутрь больших количеств, так как это может быть вредно.
SYNOX RED 4130 не горюч, но может действовать как ускоритель при контакте с горючими материалами.
Отходы SYNOX RED 4130 могут представлять опасность для окружающей среды.

Синонимы:
Синтетический оксид железа
Эйзеноксид
Деанокс
Нитеразделительный гребень
Румяна
Зеркальное железо
Быстрые румяна
Стандарт Anchred
Полуторный оксид железа
Железооксидная пыль
Красный оксид
Железно-красный
Красный оксид железа
Птичий железно-красный
Байферрокс 105М
Безводный оксид железа
Черный оксид железа
Оксид железа
Оксид железа [NF]
Желтый оксид железа
Коллоидный оксид железа
Байер С 11
Безводный оксид железа
Оксид железа, красный [NF]
Пыль и дым оксида железа (Fe2O3)
Оксид железа [гематит и оксид железа]
СИНОКС ЧЕРНЫЙ 4330
SYNOX BLACK 4330, например, цветной бетон, черепица и кровельные материалы.
SYNOX BLACK 4330 используется в печатных красках из-за их стабильности и стойкости цвета.
SYNOX BLACK 4330 любят тушь и тени для век из-за их нетоксичной природы.

Номер CAS: 1317-61-9
Номер EINECS: 215-277-5

Синонимы: SYNOX BLACK 4330; тетраоксид трижелеза; Оксид железа; Пигмент черный 11; Tetratlenek triżelaza; Пигмент черный 11; C.I. 77499; Железо, железо оксид черный; Оксид железа (II,III); Оксид железа (II,III), CP; 12227-89-3; ЖЕЛЕЗНЫЙ ПИГМЕНТ ЧЕРНЫЙ (Е172); С350; Оксид железа(II,III), оксид железа(II,III), 99,99% микропримесей металлов; Q411235; Оксид железа (II,III), раствор магнитных наночастиц, средний размер частиц 5 нм, оксид железа (II, III), нанопорошок оксида черного железа, 1317-61-9, оксид железа (II, III), оксид железа (II, III); ПИГМЕНТ ЧЕРНЫЙ 11; ТЕТРАОКСИД ТРИЖЕЛЕЗА; Fe3-O4; Оксид железа; феррозожелезооксид; Оксид железа (Fe3O4); Оксид железа (Fe3O4)

SYNOX BLACK 4330 встречается в природе в виде минерала магнетита, магнитного оксида железа.
Этот минерал наряду с гематитом используется в качестве исходного материала для производства железа, стали и других ферросплавов.
SYNOX BLACK 4330 получают из природного минерала магнетита.

В лаборатории SYNOX BLACK 4330 можно получить путем добавления раствора гидроксида натрия к водному раствору молярной смеси железа и трехвалентной соли 1:2. (т.е. 1 моль FeCl2 + 2 моль FeCl3).
SYNOX BLACK 4330 или аморфный порошок; показатель преломления 2,42; плотность 5,17 г/см3; Твердость по шкале Мооса 6,0; плавится при 1 597 °C; нерастворим в воде, растворим в кислотах.
SYNOX BLACK 4330 - это разновидность синтетического черного пигмента оксида железа.

Эти пигменты широко используются в различных областях благодаря своей превосходной тонировке, светостойкости и устойчивости к атмосферным воздействиям.
Обычно они используются в: Для окрашивания и защиты от ультрафиолета.
SYNOX BLACK 4330 в качестве красителей в различных пластмассовых изделиях.

В частности, SYNOX BLACK 4330 будет следовать этим общим свойствам и областям применения.
SYNOX BLACK 4330 – хорошо диспергированный неорганический пигмент.
SYNOX BLACK 4330 отлично противостоит жаре, свету, антимиграции.

SYNOX BLACK 4330 используется в рулонном покрытии и чернилах.
SYNOX BLACK 4330 используется в рулонном покрытии и чернилах.
SYNOX BLACK 4330 - это черный пигмент на основе оксида железа. Это неорганический пигмент.

SYNOX BLACK 4330 поставляется в виде порошка и может применяться для автомобильного покрытия, рулонного покрытия, декоративных красок, эмульсионных красок, промышленных покрытий, пластиковых покрытий, порошковых покрытий, кровельных черепиц и деревянных покрытий.
Покрытие SYNOX BLACK 4330, также известное как «черное окрашивание» или «обработка фермитом», представляет собой метод обработки поверхности, который чернит поверхность стальных материалов, как следует из названия.
Однако SYNOX BLACK 4330 на самом деле не «окрашивает его в черный цвет».

Химическая реакция используется для создания черной пленки на поверхности.
Окрашивание SYNOX BLACK 4330 имеет различные преимущества, такие как способность придавать свойства защиты от ржавчины, недорогое, не меняющее размеры и трудно отслаивается. Мы подробно объясним принципы, характеристики, процессы и меры предосторожности при черном окрашивании стальных материалов.
Покрытие SYNOX BLACK 4330, также известное как чернение, представляет собой процесс, при котором на поверхности стали образуется черная оксидная пленка Fe3O4 (оксид железа (II, III), известная как «черная ржавчина», тем самым защищая внутреннюю часть стали.

В дополнение к чернению и пленке оксида железа (II,III), он также известен под другими названиями, такими как обработка SOB, обработка щелочным тетраоксидом трижелеза и щелочное окрашивание.
При выполнении обработки чернением стальные компоненты погружают в раствор примерно 35-45% гидроксида натрия с окислителями (такими как нитрат натрия) и ускорителями реакций при температуре около 130-150 °C.
В этом процессе железо на поверхности компонента окисляется, образуя вещество, известное как феррат натрия.

Затем этот феррат натрия восстанавливают, образуя пленку оксида железа (II,III) на поверхности компонента.
Как правило, SYNOX BLACK 4330 затем обрабатываются антикоррозийным маслом (либо погружением, либо нанесением).
В конечном счете, характерной чертой является внешний вид, который напоминает «окрашенный в черный цвет».

Обычно состоит из оксида железа (III) (Fe3O4).
Обычно разрабатывается для конкретных областей применения, от мелких до крупных частиц.
Выдерживает высокие температуры, что делает SYNOX BLACK 4330 подходящим для использования в процессах, требующих термической стабильности.

Непрозрачность: Обеспечивает превосходную непрозрачность и покрытие.
Обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, предотвращая деградацию и выцветание.
SYNOX BLACK 4330 используется в красках для наружных и внутренних работ зданий благодаря своей долговечности и сохранению цвета.

Применяется в защитных покрытиях для машин, транспортных средств и другого промышленного оборудования.
SYNOX BLACK 4330 используется в автомобильных красках для создания прочного и долговечного покрытия.
Входит в состав пластиковых суперконцентратов для равномерного распределения цвета в пластиковых изделиях.

SYNOX BLACK 4330 используется в производстве цветных пластиковых деталей путем литья под давлением.
Подходит для окрашивания экструдированных пластиковых изделий, таких как трубы и профили.
Добавляется в бетонные смеси для декоративного и функционального цветного бетона.

SYNOX BLACK 4330 используется в производстве цветной черепицы и кровельных материалов эстетических и защитных целей.
Обеспечивает стабильность и насыщенные цвета для печати на различных носителях, включая бумагу и пластик.
SYNOX BLACK 4330 используется в упаковочных материалах для обеспечения точности цветопередачи и долговечности.

Безопасен для использования в косметике, такой как тушь, подводка для глаз и тени для век, благодаря своей нетоксичности.
SYNOX BLACK 4330 иногда встречается в таких продуктах, как мыло и шампуни для улучшения цвета.
Иногда используется в медицинских устройствах, где нетоксичность и биосовместимость имеют решающее значение.

SYNOX BLACK 4330 используется в покрытиях для фармацевтических таблеток в целях идентификации и брендирования.
SYNOX BLACK 4330 используется в качестве адсорбента в процессах водоподготовки для удаления примесей и загрязнений.
Входит в состав материалов, используемых в солнечных панелях, для улучшения поглощения энергии и повышения эффективности.

SYNOX BLACK 4330 используется в клеях и герметиках, требующих черного цвета в эстетических или функциональных целях.
Применяется в порошковых покрытиях, используемых для металлических поверхностей для обеспечения долговечной и привлекательной отделки.

SYNOX BLACK 4330 используется в производстве спортивных товаров, таких как клюшки для гольфа и хоккейные клюшки, для цвета и долговечности.
SYNOX BLACK 4330 используется в различных декоративных целях, включая предметы домашнего декора, мебель и сантехнику, для придания современной и изысканной черной отделки.

Температура плавления: 1538 °C (лит.)
Плотность: 4,8-5,1 г/мл при 25 °C (лит.)
Показатель преломления: 3,0
Температура вспышки: 7 °C
Температура хранения: -20°C
растворимость: водная кислота (незначительно)
Форма: порошок
Цвет: черный
Удельный вес: 5,2
Запах: при 100,00?%. Без запаха
Растворимость в воде: Нерастворим в воде и органических растворителях. Растворим в концентрированных минеральных кислотах.
Merck: 14,4040
Стабильность: Стабильная. Несовместимы с сильными кислотами, хлорформиатами, перекисями.

SYNOX BLACK 4330 стабилен при нормальных условиях использования, хранения и температуры.
Избегайте чрезмерного нагрева, статического разряда, образования влаги и высоких температур.
Несовместим с сильными окислителями, угарным газом, перформативной кислотой и источником возгорания.

SYNOX BLACK 4330 - это черный пигмент на основе оксида железа.
SYNOX BLACK 4330 поставляется в виде порошка и может применяться для окрашивания самых разных строительных материалов.
SYNOX BLACK 4330 производится по технологии Laux, которая обеспечивает высокое качество и преимущества применения.

SYNOX BLACK 4330 представляет собой микронизированный черный пигмент на основе оксида железа.
SYNOX BLACK 4330 относится к ассортименту высокоэффективных пигментов и отвечает более высоким требованиям, предъявляемым к краске.
Кроме того, SYNOX BLACK 4330 также применяется в пластмассовой промышленности в области древесно-пластиковых композитов.

SYNOX BLACK 4330 обладает хорошо сбалансированными свойствами в отношении диспергируемости, термостойкости, оттенка и силы окрашивания.
SYNOX BLACK 4330 от Lanxess – это микронизированный черный пигмент на основе оксида железа.
SYNOX BLACK 4330 - это пигмент с высокими эксплуатационными характеристиками.

SYNOX BLACK 4330 используется в автомобильных покрытиях, антикоррозионных покрытиях, декоративных красках, напольных покрытиях и эмульсионных красках.
SYNOX BLACK 4330 также подходит для промышленных покрытий, пластиковых покрытий, кровельных покрытий для черепицы и деревянных покрытий.
SYNOX BLACK 4330 представляет собой синтетический микронизированный оксид железа с цветовым индексом PBk11 (черный).

Этот черный пигмент легко диспергируется и демонстрирует выдающуюся светостойкость, силу окрашивания, постоянство цвета.
SYNOX BLACK 4330 имеет магнетитовую структуру
Указывает на способность пигмента впитывать масло, влияя на его дисперсность в системах на масляной основе.

Обычно нейтральный, около 7, что делает его совместимым с различными составами.
Классифицируется как нетоксичный и безопасный для использования в потребительских товарах.
Считается экологически чистым с минимальным экологическим следом.

Стандартные меры предосторожности при обращении с мелкодисперсными порошками, включая меры по борьбе с пылью и средства индивидуальной защиты (СИЗ).
SYNOX BLACK 4330 используется для улучшения качества цвета изделий из переработанной бумаги.
Применяется в специальной бумаге, такой как оберточная бумага и художественная бумага, для яркого черного цвета.

SYNOX BLACK 4330 используется в сельскохозяйственных пленках для покрытия почвы, помогая подавить рост сорняков и сохранить влажность почвы, а также добавить защиту от ультрафиолета.
Встраивается в стеклянные изделия для тонировки и защиты от ультрафиолета, часто используется в архитектурном и автомобильном стекле.
SYNOX BLACK 4330 используется в производстве магнитных чернил и тонеров для защищенной печати и хранения данных.

Используется в производстве некоторых электронных компонентов, где стабильность цвета и термостойкость имеют решающее значение.
Используется в фотокаталитических приложениях для очистки окружающей среды и борьбы с загрязнением благодаря своим фотокаталитическим свойствам.
SYNOX BLACK 4330 используется в качестве электродного материала в некоторых типах топливных элементов для энергетических применений.

SYNOX BLACK 4330 используется в производстве электродов для некоторых типов аккумуляторов, например, литий-ионных аккумуляторов.
SYNOX BLACK 4330 используется для реставрации и консервации произведений искусства, чтобы соответствовать оригинальным черным пигментам и обеспечить долговечность.
Применяется при реставрации исторических зданий и памятников для подбора и сохранения цвета.

Встраивается в филаменты для 3D-печати для производства напечатанных объектов черного цвета с постоянным цветом и свойствами.
SYNOX BLACK 4330 используется в морилках и отделке дерева для обеспечения насыщенного черного цвета, защищая древесину от ультрафиолетового излучения и износа.
SYNOX BLACK 4330 используется в высокоэффективных термопластах для автомобильной, аэрокосмической и промышленной промышленности, где требуется стабильность цвета и долговечность.

Использует:
SYNOX BLACK 4330 можно использовать в качестве пигмента в красках, линолеуме, керамических глазурях; в цветном стекле; в качестве полировального состава; в текстильной промышленности; в катодах; в качестве катализатора.
В основном SYNOX BLACK 4330 используется в качестве катализатора черного пигмента в процессе Габера и в реакции сдвига водного газа.
SYNOX BLACK 4330 используется в качестве контрастного вещества при МРТ-сканировании, в то время как в качестве пигмента используется в магнитных приложениях, полировальных составах, косметике, лекарствах, полимерах, резине, наполнителях, строительстве, бытовой технике и магнитных чернилах.

SYNOX BLACK 4330 может быть использован в качестве гетерогенного катализатора для окисления родамина В типа Фентона.
SYNOX BLACK 4330 можно использовать в качестве анодного материала для изготовления литий-ионных аккумуляторов.
SYNOX BLACK 4330 также может использоваться для катализа реакции восстановления кислорода (ЧОО) в топливном элементе с анионообменной мембраной.

SYNOX BLACK 4330 используется во многих типах красок, включая антикоррозийные краски, водорастворимые краски для внутренних и наружных работ и краски на масляной основе.
SYNOX BLACK 4330 используется для окрашивания строительных материалов, таких как кирпич, для бетонного кирпича, тротуаров, разноцветной черепицы, черепицы и искусственного мрамора. Цвета для керамического корпуса.
SYNOX BLACK 4330 используется в бумажной промышленности, особенно в рисовой бумаге.

SYNOX BLACK 4330 используется для окрашивания поверхности пластикового эпоксидного пола, цвет для смолы.
SYNOX BLACK 4330 используется в качестве более устойчивого к выцветанию красителя для пластмасс.
Краситель Сахарная оболочка для лекарственных таблеток.

SYNOX BLACK 4330 используется в следующих продуктах: лакокрасочные материалы, шпатлевки, шпатлевки, штукатурки, пластилин, средства для обработки неметаллических поверхностей, чернила и тонеры, а также продукты для обработки металлических поверхностей.
Другие выбросы SYNOX BLACK 4330 в окружающую среду могут произойти в результате: использования внутри помещений (например, жидкости для машинной стирки/моющие средства, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использования на открытом воздухе, использования внутри помещений в закрытых системах с минимальным выделением (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электрические обогреватели на масляной основе) и наружного использования в закрытых системах с минимальным выделением (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторных маслах и тормозных жидкостях).

Попадание SYNOX BLACK 4330 в окружающую среду может происходить при промышленном использовании: промышленной абразивной обработке с низкой скоростью высвобождения (например, резка текстиля, резка, механическая обработка или шлифовка металла).
Другие выбросы SYNOX BLACK 4330 в окружающую среду могут произойти в результате: наружного использования в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, металлических, деревянных и пластиковых конструкций и строительных материалов), использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумажные и картонные изделия, электронное оборудование), Наружное использование в долговечных материалах с высокой скоростью высвобождения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанный текстиль и ткани, тормозные колодки в грузовых или легковых автомобилях, шлифование зданий (мостов, фасадов) или транспортных средств (кораблей)) и использование внутри помещений в долговечных материалах с высокой скоростью высвобождения (например, высвобождение из тканей, текстиля во время стирки, удаление красок для помещений).

SYNOX BLACK 4330 можно найти в сложных изделиях, не предназначенных для выпуска: машины, механические приборы и электрические/электронные изделия (например, компьютеры, фотоаппараты, лампы, холодильники, стиральные машины).
SYNOX BLACK 4330 можно найти в изделиях с материалом на основе: камня, гипса, цемента, стекла или керамики (например, посуда, кастрюли/сковородки, контейнеры для хранения пищевых продуктов, строительные и изоляционные материалы), бумаги (например, салфетки, средства женской гигиены, подгузники, книги, журналы, обои), резины (например, шины, обувь, игрушки), тканей, текстиля и одежды (например, одежда, матрасы, шторы или ковры, текстильные игрушки), кожа (например, перчатки, обувь, кошельки, мебель), металл (например, столовые приборы, горшки, игрушки, ювелирные изделия) и пластик (например, упаковка и хранение пищевых продуктов, игрушки, мобильные телефоны).
SYNOX BLACK 4330 используется в следующих продуктах: продукты для покрытий, шпатлевки, шпатлевки, штукатурки, пластилин, продукты для обработки неметаллических поверхностей, адсорбенты, продукты для обработки металлических поверхностей и лабораторные химикаты.

SYNOX BLACK 4330 используется в следующих областях: строительные работы, печать и воспроизведение на носителях информации, а также составление смесей и/или переупаковка.
SYNOX BLACK 4330 используется для производства: мебели, пластмассовых изделий, целлюлозы, бумаги и бумажных изделий, химикатов, минеральных продуктов (например, штукатурки, цемента), древесины и изделий из дерева и резиновых изделий.
Другие выбросы SYNOX BLACK 4330 в окружающую среду могут произойти в результате: использования внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), наружного использования и использования внутри помещений в закрытых системах с минимальным выделением (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электрические обогреватели на масляной основе).

SYNOX BLACK 4330 используется в следующих продуктах: лакокрасочные изделия и шпатлевки, шпатлевки, штукатурки, пластилины.
Выделение в окружающую среду SYNOX BLACK 4330 может происходить при промышленном использовании: рецептуре смесей и рецептуре в материалах.
SYNOX BLACK 4330 используется в следующих продуктах: чернила и тонеры, а также лакокрасочные материалы.

SYNOX BLACK 4330 используется в следующих областях: разработка смесей и/или переупаковка, печать и воспроизведение на носителях информации, а также строительно-монтажные работы.
SYNOX BLACK 4330 используется для производства: химикатов.
Выброс в окружающую среду SYNOX BLACK 4330 может происходить при промышленном использовании: при производстве изделий, веществ в закрытых системах с минимальным выделением, в технологических добавках на промышленных объектах, в качестве технологической добавки, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологической добавки и для производства термопластов.

Выброс SYNOX BLACK 4330 в окружающую среду может происходить при промышленном использовании: производстве вещества, составлении смесей, составлении составов материалов, производстве изделий и промышленной абразивной обработке с низкой скоростью высвобождения (например, резка текстиля, резка, механическая обработка или шлифовка металла).
Другие выбросы SYNOX BLACK 4330 в окружающую среду могут произойти в результате: использования внутри помещений (например, жидкости для машинной стирки/моющие средства, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использования на открытом воздухе, использования внутри помещений в закрытых системах с минимальным выделением (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электрические обогреватели на масляной основе), использования на открытом воздухе в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, металл, деревянные и пластиковые строительные материалы) и использование внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумажные и картонные изделия, электронное оборудование).

SYNOX BLACK 4330 идеально подходит для применений, где необходимо поддерживать точность размеров, желателен привлекательный черный цвет и требуется определенный уровень коррозионной стойкости.
В частности, покрытие SYNOX BLACK 4330 используется для различных применений, включая стальные изделия, такие как винты и болты, различные инструменты, компоненты точного оборудования, пресс-формы, автомобильные детали, предметы интерьера и произведения искусства.
Однако SYNOX BLACK 4330 не подходит для компонентов, предназначенных для использования на открытом воздухе, особенно в местах с высоким уровнем влажности или рядом с морем, поскольку он может не обеспечить достаточную коррозионную стойкость.

SYNOX BLACK 4330 используется в красках для наружных и внутренних работ зданий, чтобы придать им прочный и эстетически приятный черный цвет.
Применяется в защитных покрытиях для машин, автомобильных деталей и другого промышленного оборудования, обеспечивая высокую устойчивость к факторам окружающей среды.
Используется в автомобильных красках благодаря отличной устойчивости к ультрафиолетовому излучению и сохранению цвета.

Входит в состав суперконцентратов для обеспечения равномерного распределения цвета в различных пластиковых изделиях.
SYNOX BLACK 4330 используется в производстве цветных пластиковых деталей методом литья под давлением, обеспечивая равномерную и стабильную окраску.
Подходит для окрашивания экструдированных пластиковых изделий, таких как трубы, профили и листы.

Добавляется в бетонные смеси для производства цветного бетона для декоративного и функционального применения в строительных проектах.
SYNOX BLACK 4330 используется в производстве цветных кровельных материалов и черепицы, улучшая их внешний вид и обеспечивая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Обеспечивает стабильность и насыщенный цвет печатных красок, используемых для различных материалов, включая бумагу, пластик и текстиль.

SYNOX BLACK 4330 используется в чернилах для упаковочных материалов, чтобы обеспечить стойкий и яркий цвет.
Безопасен для использования в косметике, такой как тушь, подводка для глаз и тени для век, благодаря своей нетоксичности и отличным цветовым свойствам.
Иногда используется в таких продуктах, как мыло и шампуни для улучшения цвета.

SYNOX BLACK 4330 используется в процессах окрашивания тканей, обеспечивая стабильный и стойкий черный цвет.
Входит в состав резиновых изделий для придания цвета и улучшения устойчивости к ультрафиолетовому излучению.
Используется в керамических глазурях для достижения однородного черного цвета и повышения эстетической привлекательности керамических изделий.

SYNOX BLACK 4330 используется в красках для художников из-за его высокой прочности и долговечности колеровки, что делает его популярным выбором для профессиональных художников и любителей.
Иногда используется в экологических приложениях для удаления загрязняющих веществ из почвы и воды из-за его адсорбционных свойств.
Используется при окрашивании кожаных изделий для получения глубоких, насыщенных черных оттенков с отличными свойствами стойкости.

Профиль безопасности:
SYNOX BLACK 4330 при вдыхании мелких частиц или пыли может раздражать дыхательные пути и вызывать дискомфорт или проблемы с дыханием.
Длительный или повторный контакт может вызвать легкое раздражение чувствительной кожи.
Пыль или частицы могут вызвать раздражение глаз, покраснение и дискомфорт при попадании в глаза.

Хотя SYNOX BLACK 4330 не очень токсичен, проглатывание большого количества может вызвать желудочно-кишечный дискомфорт.
При попадании в водоемы он может вызвать обесцвечивание и потенциально повлиять на водную флору и фауну.
Используйте пылезащитную маску или респиратор при работе с пигментом в виде порошка, чтобы избежать вдыхания частиц.

Надевайте перчатки и защитную одежду, чтобы предотвратить длительный контакт с кожей.
Используйте защитные очки или очки, чтобы защитить глаза от пыли и частиц.
Обеспечьте достаточную вентиляцию в рабочей зоне для рассеивания взвешенных в воздухе частиц.

SYNOX BLACK 4330 обращайтесь с осторожностью, чтобы избежать разливов и образования облаков пыли.
Хранить в прохладном, сухом месте в плотно закрытых контейнерах, чтобы предотвратить поглощение влаги и загрязнение.
Выйдите на свежий воздух и обратитесь за медицинской помощью, если раздражение дыхательных путей не проходит.
СИНТЕТИЧЕСКИЙ КРИОЛИТ
Синтетический криолит — это редкая минеральная соль натрия, фторида и алюминия, впервые обнаруженная на западном побережье Гренландии.
Запасы были истощены к 1987 году, и теперь синтетический криолит производится из обычного минерального флюорита.
Синтетический криолит используется в очень больших дозах 5-30 кг/га для борьбы с чешуекрылыми и жесткокрылыми на некоторых фруктах, овощах и цитрусовых.

КАС: 15096-52-3
МФ: AlF6Na3
МВт: 209,94
ИНЭКС: 239-148-8

Природный фторид натрия и алюминия или полученный синтетическим путем из плавикового шпата, серной кислоты, гидратированного оксида алюминия и карбоната натрия.
Пыль раздражает глаза и кожу; вдыхаемая пыль раздражает нос, рот и легкие.
Нерастворим в воде.
Синтезирован сплавлением фторида натрия и фторида алюминия в качестве электролита при восстановлении оксида алюминия до металлического алюминия.
Встречается в природе в виде минерала криолита.
В качестве инсектицидов применяют водные суспензии порошкообразного алюмофторида натрия.
Синтетический криолит представляет собой неорганическую натриевую соль и перфторметаллатную соль.
Синтетический криолит содержит гексафторалюминат (3-).

Синтетический криолит — это минерал, гексафторалюминат натрия (Na3AlF6), белая моноклинная система, слабо растворимая в воде, растворимая в глиноземе, используемая в качестве флюса в электролитической алюминиевой промышленности и солнцезащитного крема для производства молочно-белого стекла и эмали.
Синтетический криолит часто имеет не совсем белый, светло-желтый, светло-красный или черный цвет из-за примесей.
Часто в виде неделимого плотного блока, со стеклянным блеском.
Мало растворим в воде, водный раствор кислый.

Химические свойства синтетического криолита
Температура плавления: 1012
Температура кипения: разл.
Плотность: 2,9 г/мл при 25 °C (лит.)
Показатель преломления: 1,338
Температура хранения: 2-8°C
Мерк: 13 2634
Ссылка на базу данных CAS: 15096-52-3 (Ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: синтетический криолит (15096-52-3)

Синтетический криолит представляет собой белоснежное кристаллическое твердое вещество, порошок или стекловидную массу.
Кристаллическое твердое вещество (природный продукт (криолит) может быть окрашен в красноватый, коричневый или даже черный цвет, но теряет это обесцвечивание при нагревании); синтетический продукт представляет собой аморфный порошок.
Бесцветный моноклинный кристалл.
Синтетический криолит час��о имеет не совсем белый, светло-желтый, светло-красный или черный цвет из-за примесей.
Часто в виде неделимого плотного блока, со стеклянным блеском.
Мало растворим в воде, водный раствор кислый.

Использование
Синтетический криолит обычно используется в качестве электролита для электролиза алюминия.
Глинозем растворяется в расплавленном. Синтетический криолит используется для растворения глинозема при обработке алюминия.
Электролит при восстановлении глинозема до алюминия; керамика; инсектицид; связующее для абразивов; электрическая изоляция; взрывчатые вещества; полирует.
Синтетический криолит в основном используется в качестве флюса для плавки алюминия, инсектицида для сельскохозяйственных культур, плавящего агента для керамической глазури и лактальбумина; Синтетический криолит также используется для производства опалесцирующего стекла, а также может использоваться в качестве алюминиевого сплава, ферросплава и кипящей стали в производстве электролита и ингредиентов для шлифовального круга.

В основном используемый в качестве флюса для плавки алюминия, синтетический криолит также может использоваться в качестве наполнителя для шлифовальных кругов на смоляной связке, катализатора полимеризации олефинов и антибликового покрытия для стекла.
В основном используется в качестве флюса для плавки алюминия, инсектицида, также используется в стекольной, эмалевой, смоляной, резиновой промышленности.
Синтетический криолит в основном используется в качестве флюса для плавки алюминия, пестицида для сельскохозяйственных культур, плавильного агента для эмали и молочного отбеливателя.
Синтетический криолит также используется для изготовления опалового стекла, а также может использоваться в качестве ингредиентов электролита и шлифовального круга при производстве алюминиевых сплавов, ферросплавов и кипящей стали.
Спектральный анализ излучения, инсектицид, клей, флюс, эмаль, химический реагент.

Сельскохозяйственное использование
Инсектицид: синтетический криолит используется в качестве инсектицида для продовольственных культур и декоративных растений, а также для очистки алюминия и производства керамики, стекла и полиролей.
Синтетический криолит используется для борьбы с различными вредителями на тыквенных (дынях, дынях, арбузах, тыкве, всех видах тыквы), плодовых овощах (баклажаны, перец, брокколи, брюссельская капуста, белокочанная капуста, цветная капуста, листовая капуста, кочанный и листовой салат , кольраби), киви (только в Калифорнии), груши, редис, клюква и персики, грейпфрут, лимон, лайм, апельсин, танжело, мандарины, помидоры, яблоки, картофель, фасоль и виноград.
Также на декоративных растениях, древесных кустарниках и лианах.

Профиль реактивности
Синтетический криолит негорюч.
При нагревании до разложения выделяет ядовитые пары.
Несовместим с сильными окислителями и сильными кислотами.
Разлагается основаниями, которые могут образовывать растворимые фториды.
Растворим в концентрированной серной кислоте.

Способ приготовления
1-метод синтеза: синтетический криолит синтезируется из раствора карбоната натрия и кремнефтористоводородной кислоты, а фторид алюминия синтезируется из кремнефтористоводородной кислоты и гидроксида алюминия.
После фильтрации синтетический криолит вступает в реакцию с синтезом криолита, который фильтруется и высушивается, получается готовый криолит.

2-сухой процесс: газообразный фтористый водород пропускают через гидроксид алюминия при 400-700°С.
Для получения фторалюмината, который затем вводят в реакцию с карбонатом натрия при высокой температуре для синтеза криолита, который затем фильтруют и сушат для получения готового криолитового продукта.

3-метод промышленного извлечения алюминия: при нагревании паром, реакции промышленных отходов алюминия и плавиковой кислоты с образованием фторида алюминия, а затем при нагревании паром с реакцией раствора карбоната натрия, синтезом криолита, а затем отфильтрованными, сухими, подготовленными криолитовыми продуктами.

Токсичность
Токсическое действие синтетического криолита аналогично фториду, но токсичность низкая, для предотвращения отравления можно принимать только обычные защитные меры.
Следует обратить внимание на защиту от пыли.

Синонимы
КРИОЛИТ
Гексафторалюминат натрия
15096-52-3
13775-53-6
Гексафторид алюминия тринатрия
Фтористый алюминий натрия
Криоцид
Криоцид
Криолит
ЛЕДЯНОЙ СПА
гексафторалюминат натрия (III)
тринатрий; гексафторалюминий (3-)
Криолит (AlNa3F6)
Криолит (Na3(AlF6))
тринатрий гексафторалюминий (3-)
MFCD00003507
Na3AlF6
AlF6.3Na
Криопыль
Ледяной камень
Койосиде
Криолит
Гренландский спар
Криолит (ACN
Криолит [С]
Криолит [немецкий]
Криолит (криоцид)
Натрийалюминийфторид
Касвелл № 264
гексафторалюминат натрия
КРИОЛИТ [MI]
Аль-F6.3Na
Na3[AlF6]
ПРОКИЛ КРИОЛИТ-96
Криолит (Ca3 (AlF6))
УНИИ-5ЗИС914RQ9
гексафтороалюминат тринатрия
гексафторалюминат натрия (III)
5ЗИС914RQ9
КРИС 9271
Natriumaluminiumfluorid [немецкий]
КЕМБЛ3988899
ЧЕБИ:39289
HSDB 1548
Фтористый алюминий натрия (как F)
гексафтороалюминат натрия (3-)
Гексафторалюминат натрия, 97%
DTXSID90872955
гексафтороалюминат натрия (III)
гексафторалюминат тринатрия (3-)
Гексафторалюминат натрия [немецкий]
ИНЭКС 239-148-8
(фторид алюминия-натрия (как F))
АКОС025310262
ЭНТ 24 984
Химический код пестицида EPA 075101
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
СИНТЕТИЧЕСКИЙ КРИОЛИТ
ОПИСАНИЕ:
Синтетический криолит (Na3AlF6, гексафторалюминат тринатрия) является важным сырьем для выплавки первичного алюминия.
Синтетический криолит используется в качестве флюса для растворения глинозема в процессе электролитического извлечения металлов.
Синтетический криолит также используется в абразивной, керамической и стекольной промышленности.

Номер КАС: 13775-53-6
Номер ЕС 237-410-6
Название ИЮПАК: гексафторалюминат натрия.
Молекулярная формула: Na3AlF6


Fluorsid производит гранулированный криолит путем взаимодействия разбавленной плавиковой кислоты (HF) и гидрата алюминия (Al(OH)3).
Затем кислоту H3AlF6 превращают в натриевую соль путем ионообменной реакции с раствором хлорида натрия.
После разделения твердой и жидкой суспензии криолита прокаливают во вращающейся печи с внутренним обогревом.

Конечный продукт представляет собой бледно-розовые гранулы.
Молотый криолит получают из зернистого качества после ротационного измельчения.
Синтетический Криолит, синтетический порошок (Na3AlF6) используется в алюминиевой металлургии, для производства абразивов, эмалей, глазури и стекла, припоев, сварочных материалов, взрывчатых веществ и пиротехники, а также для обработки поверхности металлов.


Фтористый алюминий натрия, который имеет химическую формулу Na3AlF6, известен как наиболее естественное состояние желтого цвета.
После процесса собирается стать белой структурой порошка.
Смесь алюминия из-за класса растворителя используется во многих отраслях в зависимости от свойства.

Синтетический криолит представляет собой белый кристаллический порошок, изготовленный из плавиковой кислоты, карбоната натрия и алюминия.
Синтетический криолит используется главным образом в качестве флюса при электролитическом производстве алюминия, так как он эффективно снижает температуру плавления глинозема.

Синтетический криолит применяют 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.
Синтетический криолит является относительно безопасным инсектицидом для фруктов и овощей.
Ион фтора ингибирует многие ферменты, содержащие железо, кальций и магний.

Синтетический 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.

Значительное количество энергии по-прежнему требуется для нагрева материалов и электролиза, 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.



Синтетический криолит представляет собой белый кристаллический порошок или гранулы песочного размера, а также розоватый кристаллический порошок или гранулы песочного размера.
Синтетический криолит мало растворим в воде, но не растворим в безводном фтористом водороде.

Содержание его кристаллической воды будет уменьшаться при увеличении молекулярного соотношения, поэтому его потери при прокаливании также будут уменьшаться при увеличении молекулярного отношения.
После обезвоживания пасты синтетического криолита с разным молекулярным соотношением потери при прокаливании при 800°С составят 10,34 %, 6,22 % и 2,56 % при достижении молекулярного соотношения 1,74, 2,14 и 2,63 реактивно.






СВОЙСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО КРИОЛИТА:
Синтетический криолит представляет собой бесцветный моноклинный кристалл, но из-за наличия примесей он часто кажется не совсем белым, помпадуровым, соломенно-желтым или черным.
Синтетический криолит имеет относительную плотность 2,9-3,0,
Температура плавления синтетического криолита 1000.

Синтетический криолит мало растворим в воде, а его водная среда кислая.
Синтетический криолит разлагается с выделением ядовитого газа HF при встрече с серной кислотой.




ПРОИЗВОДСТВО И РЕАКЦИИ СИНТЕТИЧЕСКОГО КРИОЛИТА:
Синтетический криолит в природе имеет форму желтоватой породы.
Синтетический криолит можно получить из смеси трифторида алюминия.
Считается, что синтетический криолит можно получить синтетическим путем из фтористоводородной кислоты, карбоната натрия и соединений алюминия.


Гексафтордиалюминат натрия (синтетический криолит) используется в производстве алюминия.
Алюминий — это металлический элемент, который является самым распространенным металлом в земной коре.
Синтетический криолит используется в производстве алюминиевой фольги, которая используется в пищевой упаковке.
Алюминий также используется в производстве автомобилей и встречается в различных предметах домашнего обихода.





ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО КРИОЛИТА:
Алюминий-металлургия:
Синтетический криолит используется в качестве компонента флюсов, защитных и рафинирующих солей.
Производство абразивов:
Синтетический криолит используется в качестве активного наполнителя в абразивах на смоляной связке для обработки металлов.

Обработка поверхности металла:
Синтетический криолит используется в качестве компонента травильных паст для нержавеющей стали.

Стекло-глушитель:
Синтетический криолит используется в качестве агента помутнения

Синтетический криолит (фторид натрия и алюминия) в основном используется в качестве флюса при плавке или электролитическом производстве алюминия.
Толстый размер (0-10 мм) и хорошая текучесть, удобный для механизации и автоматической подачи.

Синтетический криолит можно использовать для снижения температуры плавления глинозема и быстрого плавления.
В фрикционной промышленности синтетический криолит используется в качестве наполнителя в абразивных материалах на связке и в накладках с фрикционным покрытием.
Синтетический криолит также используется в стекольной и эмалевой промышленности.


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО КРИОЛИТА:
Алюминий:
Синтетический криолит используется в качестве растворителя синтетического алюминия для электролиза бокситов в промышленности.
Синтетический криолит также используется в качестве электролита для получения металлического алюминия из глинозема.

Сосна:
Синтетический криолит используется в качестве отбеливателя для замутнителя эмали и стекла в стекольной промышленности.

Лекарство:
Синтетический криолит используется в производстве инсектицидов в небольших количествах.


Синтетический криолит используется в качестве флюса при выплавке алюминия, инсектицида для обрезки, флюса и отбеливателя эмалевой глазури.
Синтетический криолит также используется в производстве молочно-белого стекла, алюминиевого сплава и кипящей стали.
Синтетический криолит используется в качестве ингредиента шлифовального круга.

Синтетический криолит используется в первичном алюминиевом производстве, его формулируют и переупаковывают, используют для производства изделий в промышленности абразивов, керамики, стекла, металлов, фейерверков, тормозов, сварки и используют в лаборатории.
Изделия, содержащие криолит, используются в промышленности, профессионально и конечными потребителями.

Синтетический криолит используется в качестве электролита для получения металлического алюминия из глинозема в алюминиевой промышленности.
Синтетический криолит также используется в эмалевой и стекольной промышленности.
Синтетический криолит также используется в производстве пестицидов в небольших количествах.

Синтетический криолит используется в качестве инсектицида и инсектицида.
Синтетический криолит также используется для придания желтого цвета фейерверкам.

Расплавленный криолит используется в качестве растворителя оксида алюминия (Al2O3) в процессе Холла-Эру, используемом для очистки алюминия.
Синтетический криолит в основном используется в качестве флюса при выплавке алюминия из расплавленной соли.

Синтетический криолит также используется в качестве эмалевой эмульсии, солнцезащитного средства и растворителя при производстве стекла и эмали.

Синтетический криолит также используется для флюса литья алюминиевых сплавов, производства ферросплавов и производства стали с оправой, а также в качестве износостойкого наполнителя из полимерной резины.

Синтетический криолит в основном используется в качестве флюса при выплавке алюминия электролизом расплавленной соли; также опализатор в производстве эмали; замутнитель и вспомогательный растворитель стекла и эмали; инсектицид сельскохозяйственных культур; флюс в литье из алюминиевых сплавов; и в производстве ферросплавов и шипучих сталей; а также в качестве износостойкого наполнителя для смоляных и резиновых абразивных кругов.




ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО КРИОЛИТА:
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 верт��кальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

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

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

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

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

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

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

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

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




ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО КРИОЛИТА:
Номер КАС: 13775-53-6
ПабХим: 159692
ХимПаук: 11431435
Чеби: 39289
Молекулярная формула: Na3AlF6
Молярная масса: 209,94 г/моль
Внешний вид: белый порошок
Плотность: 2,9 г/см³, твердый
Температура плавления: 1000°С
Растворимость в воде: нерастворим
Молекулярная формула: Na3AlF6
Номер КАС: 13775-53-6/15096-52-3
ИНЭКС №: 238-485-8
МВт : 209,95
Плотность: 2,95-3,05 г/см3 при 25°C
Насыпная плотность: 1,3-1,55 г/л
Температура плавления: 1025°C
Код ТН ВЭД: 28263000.00
Внешний вид: Песчаный, порошок, гранула
Размер: 0-10 мм 100% -0,045 мм 10% макс.
Молярная масса 209,94
Плотность 2,9 г/мл при 25 °C (лит.)
Температура плавления 1000°С
Разложение точки кипения
Растворимость в воде Умеренно растворим в воде (0,602 г/л при 20°C).
Внешний вид Форма Кристаллы, цвет белый
Удельный вес 2,9
Цвет Белый
Константа произведения растворимости (Ksp) pKsp: 9,39
Мерк 14,2606
Условия хранения 2-8°C
Показатель преломления 1,338
Физические и химические свойства
Характер: бесцветный моноклинный кристалл.
Часто из-за содержащих примесей и серо-белого, светло-желтого, светло-красного или черного цвета.
Часто в виде неразрывной плотной глыбы, со стеклянным блеском.
температура плавления 1000 ℃
относительная плотность 2,9~3,0
растворимость: мало растворим в воде, водный раствор кислый.
Использование В основном используется в качестве алюминиевого флюса, пестицидов, также используется в стекольной, эмалевой, смоляной, резиновой промышленности.
Внешний вид: белый порошок
Растворимость: нерастворим в воде
Точка плавления: 980°С
Чистота как Na3AlF6: не менее 99%
Содержание фтора: не менее 54%
Содержание натрия: 33,30 % мин.
Содержание алюминия: 14 15 %
Силикагель в виде SiO2: 0,03 % макс.
Тяжелые металлы: 0,002 % макс.
Влажность: 0,10 % макс.

СИНОНИМЫ СЛОВА СИНТЕТИЧЕСКИЙ КРИОЛИТ
фтористый алюминий натрия
фторалюминат натрия
фторалюминат натрия
гексафторалюминат натрия
гексафторалюминат тринатрия
алюмофторид натрия
фторид алюминия натрия
криолит
криоцид
криолит
ледяной лонжерон
Криолит
КРИОЛИТ, NA3ALF6
Криолит [немецкий]
синтетический криолит
ИСКУССТВЕННЫЙ КРИОЛИТ
КРИОЛИТ, СИНТЕТИЧЕСКИЙ
искусственный криолит
Фтороалюминат натрия
Натрий Алюминий Фторид
Натрийалюминийфторид
НАТРИЙ АЛЮМИНИЙ ФТОРИД
Фтористый алюминий натрия
ФТОР АЛЮМИНИЯ НАТРИЯ
Фтористый алюминий натрия
ГЕКСАФТОРАЛЮМИНАТ НАТРИЯ
гексафторид алюминия натрия
Гексафторалюминат тринатрия
тринатрийалюминийгексафторид
Гексафторид алюминия тринатрия
Гексафторид алюминия тринатрия
Фтороалюминат натрия (Na3AlF6)
Гексафторалюминат натрия(3)
Химический код пестицида EPA 075101
Фторид алюминия-натрия (Na3AlF6)
Гексафторалюминат натрия [немецкий]
Гексафторид алюминия-натрия (AlNa3F6)
тринатрий, (ос-6-11)-алюминат (3-гексафтор-
Алюминат (3-), гексафтор-, тринатрий, (OC-6-11)-




СОДИЙ БЕНЗОАТ
Бензоат натрия представляет собой натриевую соль бензойной кислоты.
Бензоат натрия может быть получен путем кислотно-щелочной реакции между бензойной кислотой и раствором бикарбоната натрия / гидроксида натрия.
Бензоат натрия — это соль бензойной кислоты, кислоты, которая естественным образом содержится в таких продуктах, как клюква, абрикосы, грибы и мед.

Номер CAS: 532-32-1
Молекулярная формула: C7H5NaO2
Молекулярный вес: 144,10317
Номер EINECS: 208-534-8

Бензоат натрия при растворении в воде дает слабощелочной раствор.
Бензоат натрия обладает антикоррозийными свойствами.
Предложено его определение во фруктовых соках, газированных напитках, соевом соусе, кетчупе, арахисовом масле, сливочном сыре и других пищевых продуктах методом ВЭЖХ.

Бензоат натрия является нетоксичным препаратом, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Бензоат натрия используется в качестве консерванта как в косметике, так и в пищевых продуктах, где он предотвращает рост бактерий и грибков, хотя он более активен против последних. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) назвало его «общепризнанным безопасным» ингредиентом.

Бензоат натрия — это пищевая добавка, используемая в качестве консерванта в кислых продуктах питания и напитках, в основном с рН менее 5.
Бензоат натрия, добавленный в качестве противогрибкового средства, используется для балансировки pH внутри отдельных клеток, повышая общую кислотность продукта и создавая среду, в которой грибам труднее расти.
Эти грибы могут проникать в пищу и вызывать ее порчу, что резко сокращает срок ее хранения.

Бензоат натрия является распространенным пищевым консервантом и добавкой, который широко используется в пищевой промышленности и производстве напитков.
Это натриевая соль бензойной кислоты, имеющая химическую формулу C7H5NaO2.
Бензоат натрия представляет собой белый кристаллический порошок без запаха, хорошо растворимый в воде.

Одной из основных причин использования бензоата натрия в качестве консерванта является его способность подавлять рост бактерий, дрожжей и грибков.
Бензоат натрия особенно эффект��вен в кислых условиях, что делает его пригодным для использования в кислых пищевых продуктах и напитках, таких как безалкогольные напитки, фруктовые соки, соленья и приправы.
Бензоат натрия работает, нарушая обменные процессы микроорганизмов, тем самым предотвращая их рост и порчу пищевых продуктов.

Важно отметить, что бензоат натрия считается безопасным для потребления при использовании в утвержденных пределах, установленных регулирующими органами, такими как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA).
У некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на бензоат натрия, и в редких случаях это может вызвать побочные реакции или усугубить определенные состояния здоровья.

Бензоат натрия всегда рекомендуется читать на этикетках пищевых продуктов и консультироваться с медицинскими работниками, если у вас есть какие-либо проблемы.
Бензоат натрия представляет собой форму бензойной кислоты в виде натриевой соли и синтезируется реакцией бензойной кислоты с гидроксидом натрия.
Бензоат натрия также известен как E211.

В то время как бензоат натрия должен быть произведен, бензойная кислота естественным образом содержится в некоторых продуктах, таких как яблоки, чернослив, сливы, зелень, гвоздика и некоторые ягоды.
Независимая комиссия по обзору косметических ингредиентов признала бензоат натрия безопасным для использования в косметике, где максимальные уровни использования варьируются от 0,5 до 1%.
В сыром виде бензоат натрия представляет собой белое кристаллическое твердое вещество, которое растворяется в воде.

Бензоат натрия представляет собой натриевую соль бензойной кислоты, широко используемую в качестве пищевого консерванта (с числом Е E211) и травильного агента.
Бензоат натрия представляет собой белое кристаллическое химическое вещество с формулой C6H5COONa.
Глицерил моностеарат не считается легковоспламеняющимся.

Бензоат натрия имеет относительно высокую температуру вспышки и, как ожидается, не будет вносить значительный вклад в опасность возгорания.
Однако, как и любое органическое соединение, он может гореть при определенных условиях.
Важно обращаться с моностеаратом глицерила и хранить его вдали от открытого огня и источников воспламенения.

Бензоат натрия, как правило, стабилен в нормальных условиях.
Бензоат натрия может подвергаться разложению при высоких температурах, что может привести к выделению потенциально опасных побочных продуктов.
Важно избегать чрезмерного нагрева или длительного воздействия высоких температур.

В то время как бензоат натрия считается безопасным для потребления и использования в регулируемых концентрациях, люди с особыми заболеваниями или аллергией могут испытывать побочные эффекты.
Если у вас есть известная чувствительность или аллергия на моностеарат глицерила или родственные вещества, рекомендуется избегать продуктов, содержащих его, и проконсультироваться с врачом.

Бензоат натрия подпадает под действие правил и ограничений, установленных различными регулирующими органами в зависимости от страны или региона.
Эти правила обычно определяют допустимые концентрации, использование и требования к маркировке.
Важно, чтобы производители и разработчики рецептур соблюдали эти правила, чтобы обеспечить безопасное использование бензоата натрия в потребительских товарах.

Бензоат натрия представляет собой натриевую соль бензойной кислоты, которая свободно растворяется в воде по сравнению с бензойной кислотой.
Он обычно используется в качестве антимикробного консерванта в косметике, продуктах питания и фармацевтических препаратах.
Фармацевтические вторичные стандарты, применяемые в контроле качества, предоставляют фармацевтическим лабораториям и производителям удобную и экономически выгодную альтернативу подготовке собственных рабочих стандартов.

Бензоат натрия, также известный как натриевая бензойная кислота, обычно используется в качестве пищевых консервантов в пищевой промышленности, без запаха или с легким запахом бензоина и имеет сладкий терпкий вкус.
Устойчив на воздухе, может поглощать влагу на открытом воздухе.
Бензоат натрия естественным образом содержится в чернике, яблоке, сливе, клюкве, черносливе, корице и гвоздике с более слабыми антисептическими свойствами, чем бензойная кислота.

Антисептические свойства 1,180 г бензоата натрия эквивалентны примерно 1 г бензойной кислоты.
В кислой среде бензоат натрия оказывает явное ингибирующее действие на различные микроорганизмы: при рН на уровне 3,5, 0,05% раствор может полностью подавлять рост дрожжей; в то время как при рН выше 5,5 он плохо влияет на большое количество плесени и дрожжей; Практически не действует в щелочном растворе.

После того, как бензоат натрия попадает в организм, в процессе биотрансформации он соединяется с глицином, чтобы быть мочевой кислотой, или соединяется с глюкуроновой кислотой, чтобы быть глюкозидуроновой кислотой, и все это выводится из организма с мочой, чтобы не накапливаться в организме.
Пока он находится в пределах нормальной дозировки, он будет безвреден для человеческого организма и является безопасным консервантом.

Бензоат натрия также можно использовать для газированных напитков, концентрированных соков, маргарина, основы жевательной резинки, джема, желе, соевого соуса и т. Д. Допустимая суточная доза (ADI) для человека < 5 мг/кг массы тела (за основу расчета берем бензойную кислоту).

Бензоат натрия обладает большой липофильностью, и он легко проникает через клеточную мембрану в клетки, влияет на проницаемость клеточной мембраны и ингибирует поглощение аминокислот клеточной мембраной; вызывают ионизационное подкисление щелочного хранилища в клетке при поступлении внутрь, ингибируют активность дыхательных ферментов и останавливают реакцию конденсации ацетилкоэнзима А, и тем самым достигают цели пищевого антисептика.

Бензоат натрия обычно получают путем нейтрализации гидроксида натрия (NaOH) бензойной кислотой (C6H5COOH), которая сама производится коммерчески путем частичного окисления толуола кислородом.
Бензоат натрия является широко используемым пищевым консервантом с номером E E211.
Это натриевая соль бензойной кислоты, которая существует в этой форме при растворении в воде.

Бензоат натрия можно получить реакцией гидроксида натрия с бензойной кислотой.
Бензоат натрия представляет собой соль, состоящую из натрия и бензойной кислоты. Его можно найти естественным образом во фруктах и специях, таких как яблоки, клюква и корица.
Несмотря на то, что он встречается в природе, он обычно синтезируется в лаборатории, когда это необходимо в больших количествах для косметики.

Бензоат натрия также используется в качестве консерванта в продуктах питания и напитках.
Бензоат натрия является популярным ингредиентом в косметике не из-за каких-то удивительных свойств по уходу за кожей, а потому, что он действует как консервант.

Бензоат натрия, активный ингредиент в продукте по уходу за кожей, такой как питательное вещество или витамин, используется для питания клеток вашей кожи, скорее всего, те же самые питательные вещества также являются хорошей пищей для микробов в воздухе, которые могут колонизировать ваш продукт и сделать его заплесневелым.
Включив бензоат натрия вместе с активным ингредиентом, вы можете продлить срок службы продукта и бороться с ростом плесени.

Температура плавления: >300 °C (лит.)
Плотность: 1,44 г/см3
давление пара: 0 Па при 20 °C
FEMA: 3025 | БЕНЗОАТ НАТРИЯ
Температура вспышки: >100 °C
Температура хранения: комнатная температура
растворимость: H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный
pka: 4,03 [при 20 °C]
Форма: кристаллы, гранулы, хлопья или кристаллический порошок
Цвет: Белый
PH: 7,0-8,5 (25 ° C, 1 м в H2O)
Запах: без запаха
Вода: растворимость, растворимость
Мерк: 14,8582
BRN: 3572467
Стабильность: стабильна, но может быть чувствительна к влаге. Несовместим с сильными окислителями, щелочами, минеральными кислотами.
LogP: 1.88

Бензоат натрия - это синтетическое химическое вещество, образующееся при соединении бензойной кислоты, которая естественным образом содержится в некоторых фруктах и специях, с гидроксидом натрия.
Поскольку бензоат натрия содержит натуральный ингредиент, он, вероятно, безопасен, верно? В конце концов, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Канадское отделение охраны здоровья объявили этот химический консервант приемлемым при употреблении в небольших количествах.

Бензоат натрия — это консервант, добавляемый в некоторые газированные напитки, упакованные продукты и средства личной гигиены для продления срока годности.
Бензоат натрия наиболее известен как консервант, используемый в обработанных пищевых продуктах и напитках для продления срока годности, хотя у него есть несколько других применений.
Бензоат натрия является распространенным пищевым консервантом и ингибитором плесени.

Бензоат натрия наиболее эффективен в продуктах и напитках с низким содержанием кислоты, а также в хлебобулочных изделиях, таких как хлеб, пирожные, пироги, лепешки и многие другие.
Бензоат натрия представляет собой кристаллический порошок без запаха, полученный путем объединения бензойной кислоты и гидроксида натрия.
Бензоат натрия сам по себе является хорошим консервантом, а сочетание его с гидроксидом натрия помогает ему растворяться в продуктах.

Бензоат натрия — это консервант, который можно найти в кислых продуктах, таких как заправки для салатов, газированные напитки, джемы, соки и приправы.
Бензоат натрия также содержится в ополаскивателях для полости рта, серебряных полиролях, сиропах от кашля, мыле и шампунях.
Бензоат натрия не встречается в природе, но бензойная кислота содержится во многих растениях, включая корицу, гвоздику, помидоры, ягоды, сливы, яблоки и клюкву (2).

Бензоат натрия синтезируется или искусственно получается из веществ бензойной кислоты и гидроксида натрия.
Кроме того, некоторые бактерии вырабатывают бензойную кислоту при ферментации молочных продуктов, таких как йогурт (1, 3).
Бензоат натрия используется в качестве противогрибкового консерванта в косметике и в пищевых продуктах под названием Е211.

Поэтому бензоат натрия очень эффективен против грибков, дрожжей и бактерий.
Его довольно легко приготовить с помощью соды, воды и бензойной кислоты.
Он естественным образом содержится в некоторых фруктах, таких как сливы, чернослив или яблоки.

Бензоат натрия - это органический спирт, содержащийся во многих фруктах и чаях.
Бензоат натрия имеет гидроксильную группу (-ОН), в то время как родственное соединение, бензойная кислота, имеет карбоксильную группу (-COOH).
Бензоат натрия, бензоат кальция и бензоат калия являются солями бензойной кислоты.

Бензоат натрия представляет собой сложный эфир бензилового спирта и бензойной кислоты.
Бензоат натрия, также известный как натриевая соль бензойной кислоты, может быть получен химическим путем путем взаимодействия гидроксида натрия с бензойной кислотой.

Бензоат натрия не имеет запаха или с легким запахом бензоина и имеет сладкий терпкий вкус.
Стабильный на воздухе бензоат натрия может поглощать влагу на открытом воздухе в качестве консерванта, он является бактериостатическим и фунгистатическим в кислых условиях.
Бензоат натрия в качестве пищевой добавки, бензоат натрия имеет номер E E211.

Использует
Бензоат натрия в основном используется в качестве консерванта в различных продуктах питания и напитках.
Он помогает предотвратить рост микроорганизмов, продлевая срок годности этих продуктов.
Бензоат натрия обычно содержится в газированных напитках, фруктовых соках, джемах, желе, заправках для салатов, приправах и обработанных пищевых продуктах.

Бензоат натрия также используется в фейерверках в качестве топлива в смеси для свистков, порошка, который издает свистящий шум при сжатии в трубку и воспламенении.
Бензоат натрия также является важным консервантом пищевых продуктов кислотного типа.
Он превращается в эффективную форму бензойной кислоты во время применения.

Бензоат натрия является очень важным консервантом кормов кислотного типа.
Он превращается в эффективную форму бензойной кислоты во время применения.
Бензоат натрия для области применения и дозировки. Кроме того, его также можно использовать в качестве пищевого консерванта.

Бензоат натрия используется в исследованиях фармацевтической промышленности и генетики растений, также используется в качестве промежуточных красителей, фунгицидов и консервантов.
Бензоат натрия используется в качестве пищевой добавки (консерванта), фунгицида в фармацевтической промышленности, красителя, пластификатора в пластмассовой промышленности, а также используется в качестве органического синтетического промежуточного продукта специй и других.

Бензоат натрия является консервантом.
Бензоат натрия является бактериостатическим и фунгистатическим в кислых условиях.
Он наиболее широко используется в кислых продуктах, таких как заправки для салатов (уксус), газированные напитки (угольная кислота), джемы и фруктовые соки (лимонная кислота), соленья (уксус) и приправы.

Бензоат натрия также используется в качестве консерванта в лекарствах и косметике.
В качестве пищевой добавки бензоат натрия имеет номер Е Е211.
Бензоат натрия намного лучше, чем бензойная кислота, растворяется в воде.

Бензоат натрия является одним из его наиболее характерных физических свойств.
Хотя вспомогательное вещество бензоат натрия сохраняется немного лучше, чем бензоат натрия, вы можете компенсировать это, либо используя немного больше, либо снижая pH, добавляя кислоту в свой продукт.
Бензоат натрия также используется в фейерверках в качестве топлива в смеси для свистков, порошка, который издает свистящий шум при сжатии в трубку и воспламенении.

Бензоат натрия также является одним из самых быстровозгорающих ракетных топлив и обеспечивает большую тягу и дым.
У него есть свои недостатки: существует высокая опасность взрыва при резком сжатии топлива из-за чувствительности топлива к удару.
Бензоат натрия может действовать как пищевой консервант.

Бензоат натрия наиболее широко используется в кислых продуктах, таких как заправки для салатов (например, уксусная кислота в уксусе), газированные напитки (угольная кислота), джемы и фруктовые соки (лимонная кислота), соленья (уксусная кислота), приправы и замороженные йогуртовые начинки.
Бензоат натрия также используется в качестве консерванта в лекарствах и косметике.

Бензоат натрия В этих условиях он превращается в бензойную кислоту (Е210), которая является бактериостатическим и фунгистатическим.
Бензоат натрия обычно не используется напрямую из-за его плохой растворимости в воде.
Концентрация в качестве пищевого консерванта ограничена FDA в США до 0,1% по весу.

Бензоат натрия также разрешен в качестве пищевой добавки для животных в количестве до 0,1%, согласно Ассоциации американских должностных лиц по контролю за кормами.
Бензоат натрия был заменен сорбатом калия в большинстве безалкогольных напитков в Соединенном Королевстве.
Бензоат натрия - это консервант, используемый в продуктах по уходу за кожей для предотвращения чрезмерного роста микроорганизмов, это ингибитор плесени, который помогает уменьшить рост плесени и бактерий.

Бензоат натрия широко используется в качестве консерванта в продуктах питания, медицине, косметике и кормах для животных.
Бензоат натрия используется при лечении гипераммониемии и нарушений цикла мочевины.
Бензоат натрия используется в фейерверках в качестве топлива в смеси для свистков.

Бензоат натрия также используется при приготовлении зубной пасты и жидкостей для полоскания рта.
Бензоат натрия находит применение в большинстве кислых продуктов, таких как заправки для салатов (уксус), газированные напитки (угольная кислота), джемы и фруктовые соки (лимонная кислота), соленья (уксус) и приправы.
Бензоат натрия получают нейтрализацией бензойной кислоты гидроксидом натрия.

Бензоат натрия также находит применение за пределами пищевой промышленности.
Бензоат натрия используется в различных продуктах личной гигиены, таких как косметика, шампуни и лосьоны, для подавления роста бактерий и грибков.
Бензоат натрия используется в качестве ингибитора коррозии в автомобильных антифризах и в качестве лекарства в некоторых фармацевтических препаратах.

Бензоат натрия также является консервантом, содержащимся во многих продуктах питания и безалкогольных напитках.
Многие безалкогольные напитки содержат бензоат натрия как в качестве консерванта, так и для усиления вкусового эффекта кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы.
Бензоат натрия чаще всего добавляют в кислые продукты, такие как яблочный уксус, соленья, приправы, джемы и консервы, а также соевый соус для борьбы с плесенью, бактериями, дрожжами и другими микробами.

Бензоат натрия препятствует их способности вырабатывать энергию.
Бензоат натрия превращается в бензойную кислоту только в кислых средах, он не используется из-за его антимикробного действия, если pH не ниже примерно 3,6.
Бензоат натрия обычно используется в качестве консерванта в безалкогольных напитках, таких как безалкогольные напитки, энергетические напитки, спортивные напитки и ароматизированная вода.

Бензоат натрия помогает поддерживать свежесть и качество этих напитков, предотвращая микробную порчу.
Бензоат натрия можно найти в некоторых молочных продуктах, таких как йогурт, сыр и мороженое.
Бензоат натрия помогает предотвратить рост микроо��ганизмов, вызывающих порчу, и продлевает срок годности этих скоропортящихся продуктов.

Многие приправы и соусы, включая кетчуп, майонез, горчицу и соевый соус, могут содержать бензоат натрия в качестве консерванта.
Это помогает предотвратить рост бактерий и сохраняет вкус и качество этих продуктов.
Бензоат натрия иногда используется в качестве консерванта в кормах для домашних животных и кормах для животных, чтобы обеспечить его безопасность и продлить срок годности.

Бензоат натрия помогает защитить от роста бактерий и плесени, которые могут привести к порче и загрязнению.
В системах очистки воды бензоат натрия можно использовать в качестве ингибитора коррозии и для контроля роста микробов в градирнях и промышленных системах водоснабжения.
Бензоат натрия помогает предотвратить образование накипи и биопленки, которые могут негативно повлиять на эффективность системы.

Бензоат натрия был изучен на предмет его потенциального использования в качестве регулятора роста растений и для борьбы с болезнями в сельском хозяйстве и садоводстве.
Он может обладать фунгицидными свойствами и может использоваться для подавления роста некоторых патогенов растений.
Бензоат натрия иногда используется в композициях фейерверков для получения зеленого цвета пламени при воспламенении.

Бензоат натрия действует как краситель и помогает создавать желаемые визуальные эффекты.
Бензоат натрия используется в различных продуктах личной гигиены, включая средства по уходу за волосами (шампуни, кондиционеры, средства для укладки), средства по уходу за кожей (лосьоны, кремы, очищающие средства) и средства по уходу за полостью рта (зубная паста, жидкость для полоскания рта).
Он служит консервантом для поддержания стабильности продукта и предотвращения роста бактерий и грибков.

Бензоат натрия можно найти в некоторых чистящих средствах, таких как жидкое мыло, моющие и дезинфицирующие средства.
Бензоат натрия помогает подавлять рост микроорганизмов и продлевает срок годности этих продуктов.
Бензоат натрия используется в качестве консерванта в клеях и герметиках.

Бензоат натрия помогает предотвратить рост микробов, обеспечивая целостность и стабильность продукта.
В нефтегазовом секторе бензоат натрия иногда используется в качестве ингибитора коррозии в буровых растворах, эксплуатационных жидкостях и трубопроводных системах.
Он помогает защитить металлические поверхности от коррозии, вызванной водой, кислотами и бактериями.

Бензоат натрия использовался в фотографической промышленности в качестве проявляющего агента в некоторых фотографических процессах.
С появлением цифровой фотографии ее использование в этой отрасли значительно сократилось.
Бензоат натрия можно использовать в качестве вспомогательного красителя в процессах текстильной печати и крашения.

Методы производства
Нейтрализуется бензойной кислотой и гидрокарбонатом натрия.
Налейте воду и бикарбонат натрия в нейтрализующую кастрюлю, вскипятите ее и растворите в растворе бикарбоната натрия.
Смешайте его с бензойной кислотой до тех пор, пока значение рН реакционного раствора не достигнет 7-7,5.
Нагрейте его, чтобы выделить углекислый газ, а затем добавьте активированный уголь, чтобы обесцвечить его в течение получаса.

Проведите всасывающую фильтрацию, после того, как фильтрат сконцентрируется, поместите его в поддон для хлопьев, высушите до листов в барабане, измельчите, а затем сделайте бензоат натрия.
Норма расхода бензойной кислоты (99,5%) 1045кг/т и гидрокарбоната натрия (98%) 610кг/т.

Используйте 32% раствор соды для нейтрализации бензойной кислоты в кастрюле, чтобы достичь значения рН 7,5 и температуры нейтрализации 70 °C.
Используйте 0,3% активированного угля для обесцвечивания нейтрализованного раствора, вакуумной фильтрации, концентрата, сушки, а затем он переходит к порошкообразному бензоату натрия.
C6H5COOH+Na2CO3→C6H5COONa

Для получения его путем окисления толуола делают бензойную кислоту, реагирующую с гидрокарбонатом натрия, карбонатом натрия или гидроксидом натрия.
Бензоат натрия получают путем добавления бензойной кислоты в горячий концентрированный раствор карбоната натрия до тех пор, пока шипение не прекратится.
Затем раствор выпаривают, охлаждают и дают кристаллизоваться или испаряться досуха, а затем гранулируют.

Безопасность
Бензоат натрия обычно признается безопасным (GRAS) регулирующими органами при использовании в соответствии с утвержденными пределами.
FDA и другие регулирующие органы установили конкретные максимальные уровни для его использования в пищевых продуктах.
Однако стоит отметить, что чрезмерное потребление продуктов и напитков, содержащих бензоат натрия, особенно в сочетании с некоторыми другими веществами, может иметь потенциальные последствия для здоровья.

Например, когда бензоат натрия сочетается с аскорбиновой кислотой (витамином С) или лимонной кислотой, он может образовывать бензол, известный канцероген.
Чтобы свести к минимуму образование бензола, производители обязаны ограничивать уровни этих веществ в продуктах, содержащих бензоат натрия.
Проглоченный бензоат натрия конъюгируется с глицином в печени с образованием гиппуровой кислоты, которая выводится с мочой.

Симптомы системной токсичности бензоата напоминают симптомы салицилатов.
В то время как пероральное введение свободной кислотной формы может вызвать сильное раздражение желудка, бензоатные соли хорошо переносятся в больших количествах: например, 6 г бензоата натрия в 200 мл воды вводят перорально в качестве функционального теста печени.

Клинические данные показали, что бензоат натрия может вызывать неиммунологическую контактную урткарию и неиммунологические немедленные контактные реакции.
Однако также признано, что эти реакции протекают строго кожно, и поэтому бензоат натрия можно безопасно использовать в концентрациях до 5%.
Однако это неиммунологическое явление следует учитывать при разработке препаратов для младенцев и детей.

Другие побочные эффекты включают анафилаксию и крапивницу, хотя контролируемое исследование показало, что частота крапивницы у пациентов, получавших бензойную кислоту, не выше, чем у плацебо с лактозой.
Бензоат натрия был рекомендован для инъекций кофеина и бензоата натрия у новорожденных; Тем не менее, бензоат натрия использовался другими при лечении некоторых нарушений обмена веществ у новорожденных.

Бензоат натрия был предположен, что существует общее неблагоприятное влияние консервантов бензоата на поведение 3-летних детей, которое обнаруживается родителями, но не простой клинической оценкой.
В сочетании с аскорбиновой кислотой (витамин С, Е300) бензоат натрия и бензоат калия образуют бензол, известный канцероген.
Однако в большинстве напитков, которые содержат и то, и другое, уровни бензола ниже тех, которые считаются опасными для употребления.

Тепло, свет и срок годности могут влиять на скорость образования бензола.
В Соединенных Штатах бензоат натрия признан Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов общепризнанным безопасным (GRAS).

Международная программа по химической безопасности не обнаружила побочных эффектов у людей в дозах 647–825 мг/кг массы тела в сутки.
Кошки имеют значительно более низкую толерантность к бензоату натрия и его солям, чем крысы и мыши.

Организм человека быстро очищает бензоат натрия, объединяя его с глицином с образованием гиппуровой кислоты, которая затем выводится из организма.
Метаболический путь для этого начинается с превращения бензоата бутират-КоА-лигазой в промежуточный продукт, бензоил-КоА, который затем метаболизируется глицин-N-ацилтрансферазой в гиппуровую кислоту.

Аллергические реакции
У некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на бензоат натрия.
Аллергические реакции могут проявляться в виде таких симптомов, как кожная сыпь, зуд, крапивница, отек, затрудненное дыхание или желудочно-кишечный дискомфорт.
Если вы испытываете какие-либо побочные реакции после употребления или использования продуктов, содержащих бензоат натрия, рекомендуется обратиться за медицинской помощью.

Взаимодействие с аскорбиновой кислотой
Когда бензоат натрия сочетается с аскорбиновой кислотой (витамином С) в кислых условиях, например, в некоторых напитках, он может образовывать бензоат натрия.
Бензоат натрия является известным канцерогеном и может представлять опасность для здоровья при употреблении в чрезмерных количествах.

Гиперактивность у некоторых людей
Были утверждения, что бензоат натрия, наряду с некоторыми пищевыми красителями, может способствовать гиперактивности или синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у некоторых восприимчивых людей, особенно у детей.
Бензоат натрия, научные данные об этой связи ограничены и неубедительны.

Потенциальное образование бензола
Хотя риск низок при использовании в нормативных пределах, при определенных условиях (например, при воздействии тепла, света или кислых условий) бензоат натрия может реагировать с другими ингредиентами с образованием бензола.

Бензоат натрия является мощным канцерогеном и должен быть сведен к минимуму в продуктах питания и напитках.
Регулирующие органы контролируют и устанавливают ограничения на количество бензола, разрешенного в потребительских товарах.

Воздействие на окружающую среду
Бензоат натрия при попадании в окружающую среду в больших количествах может оказывать негативное воздействие.
Бензоат натрия может быть токсичным для водных организмов и может сохраняться в окружающей среде.
Надлежащая практика утилизации и очистки сточных вод может помочь свести к минимуму загрязнение окружающей среды.

Синонимы
бензоат натрия
532-32-1
Собенат
Антимол
Бензойная кислота, натриевая соль
Натриевая соль бензойной кислоты
Бензоат натрия
Бензоат соды
Бензоат натрия
бензоат натрия
Бензоат натрия
Натрий бензоикум
FEMA № 3025
Фуминару
Бензоан содный
Касвелл № 746
Микрокар сб
ПУРОКС С
Номер Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям 3025
Бензоан содный [чешский]
КРИС 3921
ХСДБ 696
Бензоэвр (на-зальц)
УНИ-OJ245FE5EU
ИНЭКС 208-534-8
OJ245FE5EU
бензойная кислота натрия
Химический код пестицида EPA 009103
ИНС № 211
DTXSID1020140
Е211
АИ3-07835
Benzoesaeure (на-зальц) [немецкий]
ИНС-211
DTXCID90140
Бензоат натрия [USAN: JAN]
Е-211
ЧЕБИ:113455
Бензоат натрия [USAN:JAN:NF]
ЕС 208-534-8
АММОНУЛ КОМПОНЕНТ БЕНЗОАТ НАТРИЯ
КОМПОНЕНТ UCEPHAN БЕНЗОАТ НАТРИЯ
БЕНЗОАТ НАТРИЯ КОМПОНЕНТ АММОНУЛА
БЕНЗОАТ НАТРИЯ КОМПОНЕНТ УЦЕФАНА
Бензойная кислота натрия
БЕНЗОАТ НАТРИЯ (II)
БЕНЗОАТ НАТРИЯ [II]
БЕНЗОАТ НАТРИЯ (МАРТ.)
БЕНЗОАТ НАТРИЯ [МАРТ.]
БЕНЗОАТ НАТРИЯ (МОНОГРАФИЯ EP)
БЕНЗОАТ НАТРИЯ [МОНОГРАФИЯ EP]
C7H5NaO2
MFCD00012463
БзОНа
бензоат натрия
Бензоат натрия USP
Бензоат натрия, (S)
Бензоат натрия (TN)
SCHEMBL823
КЕМБЛ1356
БЕНЗОАТ НАТРИЯ [MI]
Бензоат натрия (JP17/NF)
БЕНЗОАТ НАТРИЯ [FCC]
БЕНЗОАТ НАТРИЯ [ЯНВАРЬ]
C7-H6-O2.Na
БЕНЗОАТ НАТРИЯ [FHFI]
БЕНЗОАТ НАТРИЯ [HSDB]
БЕНЗОАТ НАТРИЯ [INCI]
БЕНЗОАТ НАТРИЯ [США]
БЕНЗОАТ НАТРИЯ [VANDF]
БЕНЗОАТ НАТРИЯ [USP-RS]
БЕНЗОАТ НАТРИЯ [WHO-DD]
Бензоат натрия (ароматизатор)
Бензойная кислота, натриевая соль (1:1)
HY-Y1316
Токс21_300125
БЕНЗОАТ НАТРИЯ [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
АКОС003053000
АКОС015890021
CCG-266169
ЛС-2390
NCGC00254072-01
КАС-532-32-1
CS-0017788
Е 211
FT-0645126
S0593
D02277
А829462
Q423971
J-519752
СОДИУМ ОМАДИН 40%
Фунгицид Омадин натрия 40% является высокоактивным противомикробным средством широкого спектра действия, которое при использовании в рекомендуемых концентрациях может помочь предотвратить и свести к минимуму проблемы, связанные с грибковым загрязнением.
Омадин натрия 40% представляет собой 40% водную натриевую соль, производную пиритиона.
Омадин натрия 40% обладает высокой растворимостью в воде, высокой активностью, а также нераздражающими и несенсибилизирующими свойствами.

Номер CAS: 3811-73-2
Молекулярная формула: C5H6NNaOS
Молекулярный вес: 151,16
Номер EINECS: 223-296-5

Омадин натрия, 3811-73-2, пиритион натрия, N-оксид натрия (2-пиридилтио)-N, натриевая соль пиритиона, натриевая соль омадиона, ПИРИТИОН НАТРИЯ, 2-пиридинетиол-1-оксидная натриевая соль, сульфанид натрия (1-оксидопиридин-1-ium-2-ил)сульфанид, MFCD01941547, 2-меркаптопиридин 1-оксидная натриевая соль, DTXSID3042390, 2-меркаптопиридин-оксид натрия, 2-меркаптопиридин N-оксид (натрий), Томицид с, 1-гидрокси-2-пиридинетион, натриевая соль, 6L3991491R, Топцид 280, 2-пиридинетиол, 1-оксид, натриевая соль (1:1), 2-пиридинетиол-1-оксидная натриевая соль, 2-сульфидопиридин натрия 1-оксид, NSC-4483, омадин натрия (VAN), AL-02725, пиритион натрия (VAN), 1-гидрокси-2(1H)-пиридинетион, натриевая соль, 2(1H)-пиридинетион, 1-гидрокси-, натриевая соль, 2-меркаптопиридин n-оксид натрия, Prestwick_78, NSC 4483, EINECS 223-296-5, Натрий, (2-пиридилтио)-, N-оксид, Натрий, (2-пиридинилтио)-, N-оксид, 2-пиридинетиол, N-оксид, натриевая соль, (1-гидрокси-2-пиридинетион), натриевая соль, AI3-22596, 2-меркаптопиридин N-оксид натриевая соль безводная, SCHEMBL3101261, CHEMBL2364542, DTXCID1022390, ПИРИТИОН НАТРИЯ [INCI], AMY3577, WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M, UNII-6L3991491R, N-гидроксипиридинетион натриевая соль, ПИРИТИОН НАТРИЯ [WHO-DD], STR00395, Tox21_300128, AKOS000121187, 2-меркаптопиридин-1-оксидная натриевая соль, AC-1079, HY-125785A, пиридин-2-тиол 1-оксид, натриевая соль, NCGC00254107-01, SY061676, CAS-3811-73-2, CS-0129647, M0632, M2841, 2-меркаптопиридин N-оксидная натриевая соль, 95%, 2-меркаптопиридин N-оксидная натриевая соль, 98%, 2-ПИРИДИНЕТИОЛ-1-ОКСИД, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, EN300-18847, 2-меркаптопиридин-N-оксид натрия гидрат, EC 223-296-5, 2-меркаптопиридин N-оксид натриевая соль, >=96%, (1-гидрокси-2-пиридинетион), натриевая соль, тех., W-106499, Q27265081, Z90667629, 2-меркаптопиридина N-оксидная натриевая соль, >=96,0% (NT), НАТРИЕВАЯ СОЛЬ 1-ГИДРОКСИ2(1Н)-ПИРИДИН, ТИОН, МЕРКАПТОПИРИДИН N-ОКСИД НАТРИЯ, Натриевая соль N-гидроксипиридинетиона, EBD41219, STR00395, Tox21_300128, AKOS000121187, натрий1-, оксидопиридин-1-ium-2-тиолат, 2-эркапторидин-1-оксидная натриевая соль, AC-1079, HY-125785A, пиридин-2-тиол 1-оксид, натриевая соль, NCGC00254107-01, CAS-3811-73-2, CS-0129647, M0632, M2841, натрий, (2 пиридилтио)-, N-оксид (7CI), 2-меркаптопиридин N-оксид натриевая соль, 95%, EC 223-296-5,2-меркаптопиридин N-оксидная натриевая соль, >=96%, (1-гидрокси-2-пиридинетион), натриевая соль, тех., 2- Натриевая соль меркаптопиридина N-оксида, безводная, W-106499,Q27265081,2-натриевая соль меркаптопиридина N-оксида, >=96,0% (NT),Пиридин-2-тиолят натрия N-оксид, 40% водный раствор, 2-меркаптопиридин N-оксид натриевая соль, ~40% в H2O, очень темно-коричневый, натриевый натрий 2-пиридинетиол-1-оксид, натриевая соль 2-меркаптопиридин-N-оксида, натриевая соль 2-пиридинетиол-1-оксид, N-гидрокси-2-пиридинетион, натриевая соль омадина, омадин натрия 40%, пиритион натрия, 2-пиридинетиол, 1-гидрокси-2-пиридинетион-натриевая соль, 2-меркаптопиридин-1-оксидная натриевая соль, 2-пиридинетиол-1-оксидная натриевая соль, пиритион-натриевая соль, 2-меркаптопиридин-N-оксид, 1-
гидроксипиридин-2-тион, 2-пиридинетиол-1-оксид (CAS No 1121-31-9), 1-гидрокси-2(1H)-пиридинетион (CAS No 1121-30-8), NaPT, Соди, UT900000, НАТРИЯ ОМАДИН, тион (реагент), Пиритион натрия, ПИРИТИОН НАТРИЯ, ПИРИТИОН НАТРИЯ, Пиритион натрия (NaPT), Натрий (2-пиридилтио)-N-оксид (3811-73-2), 15922-78-8: пиритион натрия, 1-гидрокси-2(1H)-пиридинетионат натрия, 1-гидрокси-2(1H)-пиридинетион, натриевая соль, AL02725, Омацид 24, омадин натрия, SQ 3277, Sel de sodium de 1-hydroxy-2 (1H)-пиридинетион [французский], 1-гидроксипиридин-2-тион натрия

Фунгицид Омадин натрия 40% зарегистрирован в Агентстве по охране окружающей среды США в соответствии с Федеральным законом об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах (FIFRA) для использования в металлообработке, резке, охлаждающих и смазочных концентратах и конечных жидкостях.
Омадин натрия 40% фунгицид от Arxada представляет собой пиритион натрия.
Фунгицид Sodium Omadine 40% обеспечивает хорошую кратковременную защиту от бактерий и грибка.

В Соединенных Штатах Америки омадин натрия 40% является нарушением федерального закона при использовании противомикробного агента в заявке, для которой он не зарегистрирован Агентством по охране окружающей среды.
Натрия Омадин 40% - фунгицид с 40% активным содержанием, не содержащий формальдегида, рН-стабильный водный раствор, предназначенный для использования в концентратах и резервуарах.
Избегайте использования при шлифовании чугуна.

Омадин натрия 40% является противогрибковым средством широкого спектра действия и эффективен против многих грибков (дрожжей и плесени), обычно встречающихся в системах жидкостей для металлообработки, и является отличным выбором для использования в качестве добавки в резервуаре.
Омадин натрия 40% представляет собой химическое соединение, которое обычно используется в качестве противомикробного средства широкого спектра действия.
Активным ингредиентом омадина натрия является 2-пиридинтиол-1-оксид, широко известный как пиритион.

Омадин натрия 40% эффективен против широкого спектра микроорганизмов, включая бактерии и грибки.
Омадин натрия 40% относится к раствору, в котором активный ингредиент, пиритион натрия, присутствует в концентрации 40%.
Этот раствор часто используется в различных областях, например, в разработке антимикробных продуктов, включая шампуни, мыло и промышленные дезинфицирующие средства.

Омадин натрия 40% известен своими противомикробными свойствами.
Натрий Омадин 40% способен подавлять рост бактерий и грибков, что делает его эффективным в продуктах, предназначенных для гигиены и дезинфекции.
Омадин натрия 40%, особенно в более низких концентрациях, обычно используется в качестве активного ингредие��та в шампунях от перхоти.

Натрий Омадин 40% помогает контролировать рост дрожжей Malassezia, которые связаны с перхотью.
Натрий Омадин 40% используется в различных промышленных применениях, где требуются антимикробные свойства.
Это включает в себя его использование в составах для покрытий, красок и других материалов.

В некоторых составах омадин натрия 40% может служить консервантом, помогая предотвратить рост микроорганизмов в таких продуктах, как краски и клеи.
Омадин натрия 40% в целом совместим с целым рядом составов, но его эффективность и стабильность могут зависеть от конкретного продукта и условий применения.
Продукты, содержащие омадин натрия, подлежат надзору регулирующих органов, а их использование и концентрация могут регулироваться местными правилами и рекомендациями.

Омадин натрия 40% входит в состав некоторых красок и покрытий для обеспечения антимикробных свойств, помогая предотвратить рост бактерий и грибков на поверхностях.
В дополнение к шампуням от перхоти, Sodium Omadine 40% может быть включен в некоторые средства по уходу за кожей, такие как мыло и лосьоны, для придания антимикробного действия.
Омадин натрия 40% можно использовать при обработке текстиля для придания антимикробных свойств тканям, уменьшая рост бактерий и грибков, вызывающих неприятный запах.

Некоторые средства личной гигиены, включая средства для мытья тела и дезинфицирующие средства для рук, могут содержать омадин натрия в качестве противомикробного агента.
Омадин натрия 40% был исследован на предмет его потенциального использования в системах очистки воды для контроля роста микроорганизмов в водных системах.
Некоторые пластиковые и полимерные продукты могут содержать омадин натрия 40% для обеспечения антимикробных свойств, особенно в тех случаях, когда рост микроорганизмов может вызывать беспокойство.

Натрия Омадин 40% можно использовать в рецептуре клеев и герметиков для предотвращения роста микроорганизмов, способствуя стабильности продукта.
В кожевенной промышленности омадин натрия 40% может использоваться в обработках для обеспечения антимикробного эффекта, помогая сохранить и защитить кожаные изделия.
Омадин натрия 40% был изучен на предмет его потенциального использования в консервации древесины, где он может способствовать предотвращению гниения, вызванного грибками и бактериями.

В промышленных условиях омадин натрия 40% можно использовать для консервации различных жидкостей, таких как жидкости для металлообработки, для предотвращения микробного загрязнения.
Омадин натрия 40% может быть включен в смазочно-охлаждающие жидкости для металлообработки для контроля роста микроорганизмов, поддержания качества жидкостей.
В некоторых областях применения омадин натрия 40% используется для защиты меди и медных сплавов от коррозии, вызванной микроорганизмами.

Натрия Омадин 40% может входить в состав составов дезинфицирующих и дезинфицирующих средств, способствуя их антимикробной эффективности.
В ветеринарных препаратах омадин натрия 40% может использоваться в определенных составах, таких как шампуни для домашних животных, для лечения кожных заболеваний и контроля роста микробов.
Омадин натрия 40% был изучен на предмет его потенциального использования в очистке воды градирни для борьбы с микробиологическим обрастанием.

Омадин натрия 40% может найти применение в нефтегазовой промышленности для контроля роста микробов в различных процессах.
Омадин натрия 40% широко используется в качестве биоцида, что означает, что он обладает способностью убивать или подавлять рост различных микроорганизмов, включая бактерии, грибки и водоросли.
В морской промышленности омадин натрия 40% используется в противообрастающих покрытиях для предотвращения роста морских организмов на корпусах судов, снижения сопротивления и расхода топлива.

Омадин натрия 40% может быть использован в целлюлозно-бумажной промышленности для контроля роста микроорганизмов на различных этапах производства бумаги.
Омадин натрия 40% используется при очистке охлаждающей воды для предотвращения образования биопленок, водорослей и других микроорганизмов, которые могут повлиять на эффективность систем охлаждения.
Омадин натрия 40% можно добавлять в смазочно-охлаждающие жидкости для металлов для предотвращения микробного загрязнения и поддержания стабильности жидкостей в процессе обработки.

В нефтегазовом секторе омадин натрия 40% может быть использован в буровых растворах и растворах для заканчивания скважин для контроля микробного роста на нефтяных месторождениях.
Омадин натрия 40% может использоваться в некоторых биомедицинских и медицинских продуктах, таких как составы для ухода за ранами, где требуются антимикробные свойства.
Омадин натрия 40% можно использовать в обработке обуви и текстиля для придания антимикробных свойств, уменьшения запаха и роста микробов.

Омадин натрия 40% применяется в покрытиях для древесины для защиты от гниения, вызванного грибками и бактериями, особенно на открытом воздухе или во влажной среде.
В строительной отрасли Sodium Omadine 40% может быть включен в добавки для бетона для предотвращения роста микроорганизмов на поверхностях.
Омадин натрия 40% эффективен в борьбе с ростом плесени и грибка в различных областях, например, в строительных материалах и бытовых товарах.

Омадин натрия 40% можно использовать в системах на водной основе, таких как краски и клеи, для предотвращения микробного загрязнения и продления срока годности этих продуктов.
Натрий Омадин 40% находит применение в металлообрабатывающей промышленности для сохранения смазочно-охлаждающих жидкостей и предотвращения микробной деградации.
Омадин натрия 40% может быть использован в полимерной промышленности для контроля микробного загрязнения в полимерных составах.

Омадин натрия 40% был изучен на предмет его потенциального использования для сохранения резервуаров, в частности, для предотвращения проблем, связанных с микробами в водоемах.
В процессах повышения нефтеотдачи пластов можно использовать омадин натрия 40% для контроля роста микроорганизмов и поддержания качества жидкости.

Омадин натрия 40% может быть использован в нефтехимических процессах для предотвращения микробного обрастания и деградации оборудования.
Омадин натрия 40% может найти применение в сельском хозяйстве, включая консервирование сельскохозяйственной продукции и контроль микробных загрязнителей в фермерских условиях.

Температура плавления: -25 °C
Температура кипения: 109 °C
Плотность: 1,22
давление пара: 0-0 Па при 25°C
показатель преломления:1.4825
Температура хранения. Гигроскопичный, морозильная камера -20°C, в инертной атмосфере
растворимость: H2O: 0,1 M при 20 °C, прозрачный, слабо-желтый
форма: Раствор
Цвет: очень глубокий коричневый
Вода: Растворимость: 54,7 г/100 мл
Чувствительность: Гигроскопичность
λmax: 334 нм (H2O) (лит.)
Мерк: 14,7994
BRN: 4026050
InChIKey: WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
LogP: -2,38 при 20°C и pH7

Омадин натрия 40% можно использовать в клеевых составах на водной основе для предотвращения микробного загрязнения и поддержания адгезионных свойств.
Омадин натрия 40% может быть включен в качестве добавки в бумажные покрытия для обеспечения антимикробной защиты и увеличения срока службы бумажных изделий.
Омадин натрия 40% используется в некоторых системах фильтрации для предотвращения роста микробов на фильтрующем материале, обеспечивая эффективность процесса фильтрации.

В строительной отрасли Омадин натрия 40% может использоваться в герметиках для бетона для защиты от микробного разрушения бетонных поверхностей.
Натрий Омадин 40% иногда используется в качестве активного ингредиента в антимикробных спреях для различных поверхностей, обеспечивая защитный барьер от микробного загрязнения.
Омадин натрия 40% можно использовать при обработке септиков для контроля роста бактерий в резервуаре и предотвращения проблем с запахом.

При транспортировке жидкостей по трубопроводам можно использовать омадин натрия 40% для предотвращения микробного обрастания и деградации трубопровода.
Омадин натрия 40% используется в водоразбавляемых покрытиях для дерева, металла и других подложек для подавления роста плесени, грибка и других микроорганизмов.
Омадин натрия 40% может быть включен в освежители воздуха и дезодоранты для обеспечения антимикробных свойств, особенно в составах, предназначенных для устранения запахов, вызванных микробной активностью.

Омадин натрия 40% используется в увлажнителях для предотвращения роста микробов в резервуаре воды систем увлажнения.
В условиях аквакультуры омадин натрия 40% может использоваться для контроля микробного загрязнения водных систем и защиты водных организмов.
Омадин натрия 40% можно наносить на строительные материалы, такие как дерево и металл, для предотвращения микробного гниения и разложения.

Омадин натрия 40% используется в некоторых красках, помеченных как краски против плесени или плесени для внутренних и наружных работ.
Омадин натрия 40% может быть включен в пенополиуретан для предотвращения роста микроорганизмов, что делает его пригодным для различных применений, включая матрасы и подушки.
Омадин натрия 40% может использоваться в биомедицинских покрытиях, например, используемых в медицинских устройствах, для обеспечения антимикробной защиты.

Омадин натрия 40% можно использовать в дезинфицирующих салфетках для обеспечения антимикробной эффективности при очистке и дезинфекции поверхностей.
В состав латексных связующих может быть добавлен омадин натрия 40% для обеспечения защиты от микробной деградации.
Омадин натрия 40% можно использовать при обработке ковров и текстиля для предотвращения роста бактерий и грибков, вызывающих неприятный запах.

Омадин натрия 40% может найти применение в системах очистки воздуха для подавления роста микробов на фильтрах и поверхностях внутри системы.
Омадин натрия 40% иногда включается в бытовые чистящие средства, такие как очистители для нескольких поверхностей, для обеспечения антимикробных свойств.

Использует:
Омадин натрия 40% является ключевым ингредиентом многих шампуней от перхоти.
Натрий Омадин 40% помогает контролировать рост дрожжей Malassezia, которые связаны с перхотью.
Омадин натрия 40% используется в различных средствах личной гигиены, таких как мыло, гели для душа и лосьоны, благодаря своим антимикробным свойствам.

Омадин натрия 40% может быть включен в текстиль и ткани для придания антимикробных свойств, уменьшая рост бактерий, вызывающих неприятный запах.
Омадин натрия 40% используется в красках и покрытиях для предотвращения роста плесени и грибка на поверхностях, особенно во влажной среде.
Натрий Омадин 40% применяется при обработке древесины для защиты от гниения, вызванного грибками и бактериями, продлевая срок службы изделий из древесины.

В морской промышленности омадин натрия 40% используется в противообрастающих покрытиях для предотвращения прикрепления и роста морских организмов на корпусах судов.
Омадин натрия 40% можно использовать в системах водоподготовки для контроля роста бактерий и водорослей в системах водоснабжения.
Омадин натрия 40% используется при очистке воды градирни для подавления роста микроорганизмов, предотвращения образования биопленки и поддержания эффективности системы.

Омадин натрия 40% используется при консервации различных промышленных жидкостей, например, смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки, для предотвращения микробной деградации.
Омадин натрия 40% можно добавлять в клеи и герметики для предотвращения микробного загрязнения, обеспечивая стабильность этих продуктов.
Омадин натрия 40% может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности для контроля роста микроорганизмов на различных этапах производства.

В некоторых пластиковых и полимерных продуктах Sodium Omadine 40% используется для обеспечения антимикробных свойств, особенно в тех случаях, когда рост микроорганизмов вызывает беспокойство.
Омадин натрия 40% можно добавлять в бетонные составы или покрытия для предотвращения микробной порчи бетонных поверхностей.
Омадин натрия 40% может найти применение в нефтегазовой промышленности, особенно в буровых растворах и растворах для заканчивания, для контроля роста микроорганизмов.

Омадин натрия 40% используется в некоторых бытовых чистящих средствах, способствуя их антимикробной эффективности.
Омадин натрия 40% можно использовать в косметических составах из-за его антимикробных свойств, особенно в продуктах, предназначенных для чувствительной кожи.
Натрий Омадин 40% можно наносить на обувь для подавления роста бактерий и грибков, вызывающих неприятный запах.

Омадин натрия 40% может быть включен в освежители воздуха и дезодоранты для обеспечения антимикробных свойств.
В ветеринарии омадин натрия 40% может использоваться в определенных составах, таких как шампуни для домашних животных, для лечения кожных заболеваний.
Омадин натрия 40% используется в обработках увлажнителей для предотвращения роста микробов в водоеме.

Омадин натрия 40% может найти применение в системах очистки воздуха для подавления роста микробов на фильтрах и поверхностях внутри системы.
Омадин натрия 40% можно использовать при обработке ковров и текстиля для предотвращения роста бактерий и грибков, вызывающих неприятный запах.
В условиях аквакультуры омадин натрия 40% может использоваться для контроля микробного загрязнения водных систем и защиты водных организмов.

Омадин натрия 40% можно наносить на строительные материалы, такие как дерево и металл, для предотвращения микробного гниения и разложения.
Омадин натрия 40% используется в некоторых красках, помеченных как краски против плесени или плесени для внутренних и наружных работ.
Омадин натрия 40% может быть включен в пенополиуретан для предотвращения роста микроорганизмов, что делает его пригодным для различных применений, включая матрасы и подушки.

Омадин натрия 40% может использоваться в биомедицинских покрытиях, например, используемых в медицинских устройствах, для обеспечения антимикробной защиты.
Омадин натрия 40% можно использовать в дезинфицирующих салфетках для обеспечения антимикробной эффективности при очистке и дезинфекции поверхностей.
В состав латексных связующих может быть добавлен омадин натрия 40% для обеспечения защиты от микробной деградации.

Омадин натрия 40% можно добавлять в средства для мытья автомобилей для предотвращения роста микробов и поддержания чистоты поверхностей автомобиля.
Омадин натрия 40% может использоваться в системах охлаждения двигателей и промышленного оборудования для предотвращения микробного загрязнения и поддержания эффективности системы.
При транспортировке жидкостей по трубопроводам можно использовать омадин натрия 40% для предотвращения микробного обрастания и деградации трубопровода.

Натрий Омадин 40% может быть включен в состав бытовых дезинфицирующих средств для усиления их антимикробных свойств при очистке и дезинфекции поверхностей.
Омадин натрия 40% может найти применение в сельском хозяйстве в качестве ингредиента в некоторых спреях или составах, предназначенных для контроля роста микробов в средствах защиты растений.
В производстве формованных пластмасс омадин натрия 40% может использоваться для обеспечения антимикробной защиты конечных продуктов.

Омадин натрия 40% можно использовать в осушителях для подавления роста микробов в водоемах и предотвращения выброса загрязняющих веществ, переносимых по воздуху.
Омадин натрия 40% можно использовать при обработке поверхности металлов для защиты от микробной коррозии и деградации.
Омадин натрия 40% можно рассматривать в качестве добавки к топливу для подавления роста микробов и предотвращения проблем с топливной системой.

Омадин натрия 40% может быть использован в покрытиях для волоконно-оптических кабелей для предотвращения микробной деградации и обеспечения надежности систем связи.
Омадин натрия 40% может быть включен в различные средства гигиены, такие как дезинфицирующие средства для рук и салфетки, из-за его противомикробных свойств.

Профиль безопасности:
Натрий Омадин 40% может вызвать раздражение кожи и глаз. Длительный или повторяющийся контакт с кожей может привести к дерматиту или другим кожным заболеваниям.
При попадании в глаза может вызвать раздражение и покраснение.
Прием внутрь омадина натрия 40% может быть вредным.

Омадин натрия 40% не предназначен для приема внутрь, и случайное проглатывание может привести к тошноте, рвоте, боли в животе и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом.
Вдыхание 40% пыли или паров омадина натрия может вызвать раздражение дыхательной системы.
Натрий Омадин 40% важно обрабатывать вещество в хорошо проветриваемых помещениях и при необходимости использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как средства защиты органов дыхания.

У некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на Омадин натрия 40%.
Аллергические реакции могут проявляться в виде раздражения кожи, покраснения, зуда или других симптомов.
Лицам с известной чувствительностью следует принять меры предосторожности и при необходимости обратиться за медицинской помощью.
СОЕВЫЙ ВОСК (SOYWAX)
ОПИСАНИЕ:

Соевый воск (Соевый воск) для ароматических контейнерных свечей (C3) является чистым и обеспечивает оптимальные результаты обработки поверхности.
Соевый воск из нашего магазина – отличное решение для изготовления наливных или ароматических свечей своими руками, поскольку он имеет множество преимуществ.
Мы советуем смешать соевый воск (соевый воск) с 10% стеарином и залить его ароматизатором при температуре 75°C (167°F).
Соевый воск (Соевый воск) также можно использовать для приготовления восковых расплавов, добавив 5% пчелиного воска.


Номер CAS 68334-28-1



Соевый воск только для тары (не подходит для формочек свечей)
Наш соевый воск поставляется в трех контейнерных смесях.
Эти восковые шарики более удобны для измерения необходимого количества воска в зависимости от вашего проекта.

Соевый воск (соевый воск) является возобновляемым и биоразлагаемым ресурсом.
Когда наши соевые свечи горят, жидкий воск недостаточно горячий, чтобы обжечь кожу, и в случае пролития его можно очистить водой с мылом.

Соевый воск на самом деле вовсе не воск; это разновидность соевого масла (точнее, частично гидрогенизированного масла).
Соевый воск (Соевый воск) производится из соевых бобов и является натуральным и биоразлагаемым веществом.

Соевый воск (соевый воск) изготавливается из соевого масла, масло обрабатывается раствором водорода для затвердевания масла в воск.
Соевый воск (соевый воск) является полностью натуральным, то есть соевый воск (соевый воск) нетоксичен, бесцветен и является экологически чистым источником топлива.
С другой стороны, парафин создается из нефти (то же свойство используется для производства масла), этот воск также бесцветен и легко горит, однако существует множество факторов, которые делают соевый воск лучшим типом воска.

Помимо того, что соевый воск полностью натуральный, он выделяет меньше токсинов, горит дольше, чем парафин, и имеет более низкую температуру плавления, что облегчает горение в любых климатических условиях.

Поскольку парафин производится как побочный продукт переработки сырой нефти, он может быть вредным для окружающей среды из-за выделяемых токсинов.
Когда горят парафиновые свечи, они выделяют черный дым, который способствует загрязнению воздуха, тогда как свечи из соевого воска производят гораздо меньше выбросов и более безопасны для людей и окружающей среды.
В Green Nation Life мы используем соевый воск только самого высокого качества, чтобы обеспечить красивые, безопасные и долговечные свечи.
Свечи из соевого воска (Soywax) с гордостью отливаются вручную в Мельбурне, Австралия.


Соевый воск (Soywax) — гидрогенизированная форма соевого масла.
Соевый воск (соевый воск) представляет собой воскообразное твердое вещество белого цвета и нейтрального запаха.
Соевый воск (Соевый воск) на 100% растительного происхождения.

Соевый воск (Soywax) имеет низкую температуру плавления: 52-54°С.
Соевый воск (Soywax) без добавок и не тестируется на животных.

Соевый воск имеет ряд преимуществ перед традиционным парафином.
Это природный возобновляемый ресурс, полученный из соевых бобов, что делает его экологически чистым и биоразлагаемым. Соевый воск свечи горит чище, почти без копоти, что снижает загрязнение воздуха в помещении.

Его более низкая температура плавления означает более длительный срок службы свечей.
Соевый воск (соевый воск) обладает более высокой способностью удерживать аромат, что приводит к более сильному аромату.
Разливы соевого воска легко очистить.

Эти преимущества делают соевый воск отличным выбором для экологически сознательных потребителей, которым нужны более чистые, экологичные и высококачественные свечи.


Соевый воск (Soywax) — растительный воск, изготовленный из масла соевых бобов.
После сбора бобы очищают, раскалывают, очищают от шелухи и скатывают в хлопья.
Затем масло экстрагируют из хлопьев и гидрогенизируют.

США выращивают подавляющее большинство соевых бобов в мире, в основном на Среднем Западе США.
Соевый воск – это растительный воск, изготовленный из масла соевых бобов.
После сбора бобы очищают, раскалывают, очищают от шелухи и скатывают в хлопья.


Затем масло экстрагируют из хлопьев и гидрогенизируют.
Процесс гидрирования превращает некоторые жирные кислоты в масле из ненасыщенных в насыщенные.
Этот процесс резко меняет температуру плавления масла, делая его твердым при комнатной температуре. Оставшуюся шелуху бобов обычно используют в качестве корма для животных.
США выращивают подавляющее большинство соевых бобов в мире, в основном в Иллинойсе, Айове и Индиане.

Соевый воск (Соевый воск) для изготовления свечей и косметических процедур.
Соевый воск (Soywax) — веганская альтернатива обычным воскам.
Соевый воск (соевый воск) имеет кремообразную и мягкую текстуру и сохраняется в любом климате.

Соевый свечной воск идеально подходит для свечей в контейнере и для массажных свечей, поскольку в расплавленном состоянии он используется в качестве массажного масла для кожи, поскольку его температура плавления низкая, с оптимальным результатом, оставляя увлажненную и гладкую дерму.
Если добавить такие добавки, как эфирные масла или ароматизаторы, получится ароматическая свеча.
Соевый воск универсален и благороден, поэтому его можно входить в состав таких продуктов, как кремы, помады, мази, мази, бальзамы и средства для волос с уникальными результатами.

Соевый воск – это 100% натуральный воск, полученный из растительных соевых бобов.
Соевые бобы являются одной из основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Соединенных Штатах, уступая только кукурузе.
Большая часть соевых бобов в мире выращивается и собирается недалеко от нашего дома, на Среднем Западе США.

После сбора бобов их очищают, раскалывают, очищают от шелухи и скатывают в хлопья.
Из хлопьев извлекают соевое масло, а оставшиеся хлопья используют на корм животным.
Парафин – наиболее часто используемый свечной воск – изготавливается контрастным способом и из-за этого стоимость значительно дешевле.
Парафин — продукт процесса очистки нефти от нефти, угля или сланца.
Когда вы удаляете воскообразное вещество из сырой нефти, у вас остается парафин.


Соевый воск (соевый воск) производится путем полной гидрогенизации соевого масла;[1][2] химически это дает триглицерид, содержащий высокую долю стеариновой кислоты.
Соевый воск (соевый воск) обычно мягче парафина и имеет более низкую температуру плавления в большинстве комбинаций.
Однако добавки могут повысить температуру плавления до температур, типичных для парафиновых свечей.

Температура плавления колеблется от 49 до 82 градусов по Цельсию (от 130 до 150 градусов по Фаренгейту), в зависимости от смеси.
Плотность соевого воска составляет около 90% плотности воды или 0,9 г/мл.
Это означает, что девять фунтов (144 унции) воска заполнят около десяти банок по 16 унций (объем 160 жидких унций). Соевый воск доступен в форме хлопьев и гранул и имеет не совсем белый, непрозрачный вид.

Более низкая температура плавления может означать, что свечи расплавятся в жаркую погоду.
Поскольку в контейнерах для свечей обычно используется соевый воск, это не является большой проблемой.



ПРИМЕНЕНИЕ СОЕВОГО ВОСКА (СОЕВОГО ВОСКА):
Клеи и герметики: соевый воск можно использовать в составе экологически чистых клеев и герметиков, обеспечивая устойчивые решения для склеивания.
Свечи: соевый воск является популярным выбором для изготовления свечей из-за его чистоты горения, возобновляемого источника и экологичности.

Покрытия и краски: Соевый воск можно включать в покрытия и краски, что способствует их устойчивости и повышению эксплуатационных характеристик.
Упаковка: В упаковочной промышленности соевый воск может использоваться в экологически безопасных упаковочных материалах и покрытиях.
Косметика и уход: Соевый воск может найти применение в косметике и средствах личной гигиены, придавая ему натуральные и экологически чистые свойства.
Шины и резина. В шинной и резиновой промышленности соевый воск может использоваться в рецептурах резиновых смесей для улучшения обработки и производительности.

Смесители воска: соевый воск используется при составлении восковых смесей для различных применений, предлагая экологически чистые альтернативы.
Чистка и быт: Соевый воск можно использовать в экологически чистых чистящих средствах и предметах домашнего обихода, поскольку он является натуральным и возобновляемым ингредиентом.

Сельское хозяйство: Соевый воск может найти применение в сельском хозяйстве, например, в составах средств защиты растений и средствах для ухода за почвой, способствуя устойчивому сельскому хозяйству.


Натуральный соевый воск — это компонент, полученный из производного растительного происхождения, что делает его возобновляемым и устойчивым.
Благодаря своей консистенции, текстуре и смягчающему действию его можно использовать для изготовления различ��ых продуктов, таких как:
• Крем
• Мазь
• Мыло
• Мазь
• Бальзам для губ
• Воск для бороды
• Средство для волос



КАК ДЕЛАЕТСЯ СОЕВЫЙ ВОСК (СОЕВЫЙ ВОСК)?
Соевый воск (Soywax) — это воск растительного происхождения, полученный из соевых бобов.
После сбора соевые бобы промывают, разделяют, очищают от шелухи и превращают в хлопья.
Затем масло удаляют и обрабатывают из зерен.

Большинство ненасыщенных жиров в масле преобразуются в насыщенные на стадии гидрирования.
Эта процедура резко снижает диапазон плавления масла, заставляя его затвердевать при температуре окружающей среды.
Сельскохозяйственная продукция обычно изготавливается из выброшенной скорлупы бобов.
Поскольку этот воск производится из соевого белка, соевый воск (Соевый воск) также может включать в себя несоевые компоненты.
Экстракция или промышленное дробление используются для извлечения масла из твердой структуры соевых бобов.
Это необработанное масло будет обработано и очищено.

Для производства 10 кг сои необходимо 60 кг бобов.
После извлечения масла соевые зерна используются на корм скоту.
Соевое масло модифицируют, чтобы сделать его еще более жестким (для образования воска).


КАК ГОТОВИТСЯ СОЕВЫЙ ВОСК (СОЕВЫЙ ВОСК)?
Соевый воск производится путем преобразования соевого масла в продукт с помощью сложной процедуры, известной как гидрирование.
Это технический термин, обозначающий процесс, с помощью которого ученые превращают жидкий жир в твердый воск.
Это описание предполагает некоторую свободу, но наиболее важный аспект гидрирования связан с бобовым маслом.


ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СОЕВЫЙ ВОСК (СОЕВЫЙ ВОСК):
Натуральный, подходящий для веганов выбор свечей и расплавов воска:
Если вы ищете чистый, натуральный и экологичный вариант плавления свечей и воска, вам подойдет соевый воск.
Соевый воск, изготовленный из 100% натуральных растений сои, подходит для веганов, не содержит токсинов и биоразлагаем.
В этом посте мы узнаем, почему это идеальный выбор для сознательных потребителей, которые хотят насладиться теплым сиянием и райскими ароматами свечей и расплавленного воска, не нанося вреда окружающей среде и своему здоровью.

100% натуральный и веганский:
Соевый воск получают из быстрорастущих растений сои, которые легко выращивать во многих регионах, в отличие от традиционного парафина, который производители производят из сырой нефти, угля или сланца.
Это делает соевый воск возобновляемым и экологичным вариантом для добросовестных потребителей.
Более того, соевый воск на 100% веганский и не тестируется на животных, что делает его безжалостным и этичным выбором для тех, кто заботится о благополучии животных.

Чистое сгорание:
Одним из наиболее значительных преимуществ соевого воска является его чистое сгорание.
Соя не выделяет в атмосферу никаких вредных веществ, в отличие от невозобновляемого парафина, который может содержать вредные канцерогены, способные повлиять на наше здоровье.
Соевый воск (соевый воск) также менее аллергенен, чем парафин, что делает его гораздо более безопасным вариантом для людей с респираторными заболеваниями или аллергией.

Дружелюбное отношение к окружающей среде и планете:
Соевый воск (соевый воск) подходит для веганов, не содержит токсинов, биоразлагаем и водорастворим.
Соевый воск (Soywax) более экологичен, чем парафин.
Соевый воск (соевый воск) получают из растительных источников, что означает, что он имеет меньший углеродный след и менее вреден для окружающей среды.

Кроме того, соевый воск (соевый воск) имеет более низкую температуру плавления, чем парафин.
Эта функция обеспечивает более прохладное и продолжительное горение, что приводит к увеличению срока службы свечи.


ДРУГИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ СОЕВОГО ВОСКА (СОЕВЫЙ ВОСК):
Только в процессе гидрогенизации соевых бобов образуется парафин с низкой стадией плавления и мягким на ощупь.
Этот вид 100-процентного соевого воска подходит для коробчатых свечей, но не для башенных свечей из соевого воска.
Чтобы сделать качественный воск для подсвечников, необходимо использовать больше материалов, таких как воск или кислоты.

Большинство продавцов свечей из соевого воска называют свой горячий воск в башне «смешанным воском», а не «соевым воском».
Соевые свечи часто содержат ароматизаторы и пигменты.
Соевые воски с обычными ароматизаторами могут содержать до десяти процентов ароматического масла, которое легко смешивается с роскошным соевым свечным воском.
В ароматном соевом воске часто используются пигменты, такие как зеленый краситель в воске со вкусом яблока или фиолетовый краситель в воске со вкусом черники.



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЕВОГО ВОСКА (СОЕВЫЙ ВОСК)
Несмотря на более высокую плотность, соевый воск часто легче парафина.
Свечи из соевого воска имеют более толстую структуру, из-за чего нитям труднее рассеивать аромат, не становясь при этом слишком большими.
Это приводит к ухудшению производства аромата.

Когда все остальные факторы остаются постоянными, соевый воск имеет меньшую термостойкость, чем парафин.
Свечи из соевого воска обладают хорошим холодным броском, что является одним из их преимуществ.
В большинстве случаев сою сложно окрашивать, поскольку цвета часто бывают приглушенными, а такие дефекты, как глазурь, портят яркое изображение.


ХИМИЯ СОЕВОГО ВОСКА (СОЕВОГО ВОСКА):
Типичная температура плавления сои составляет около 124 градусов по Фаренгейту.
Например, температура плавления парафина составляет 131 градус по Фаренгейту.

Соя предпочтительнее для сосудов из-за ее более низкой температуры плавления, но она не такая прочная и твердая для программ, требующих термостойкости.
Учитывая некоторые общепринятые методы ведения бизнеса, лучше всего перед любой обработкой воска нагреть до 185°F.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЕВОГО ВОСКА (SOYWAX):
Самое лучшее в сое то, что она полностью пригодна для вторичной переработки.
Хотя мировые запасы нефти истощаются, а стоимость парафина растет, единственным ограничением производства сои является максимум, который мы можем выращивать.
Сою, которую пользователи сейчас покупают, по большей части посадили чуть меньше года назад.
И есть большая вероятность, что в том же регионе будет производиться больше сои для последующих свечей.

Правильно изготовленная свеча из соевого воска будет гореть аккуратно и постепенно, часто к удовольствию потребителей, а также является экологически чистой.
Хотя эффективность и элегантность соевых свечей свидетельствуют сами за себя, ароматическая соевая свеча является идеалом рекламодателя.
Любой может рекламировать соевые свечи как экологически чистые, пригодные для вторичной переработки, экологические и углеродно-нейтральные.

КЛЮЧЕВОЙ ИНГРЕДИЕНТ СОЕВЫЙ ВОСК (СОЕВОЙ ВОСК):
Соевый воск (Soywax) — частично гидрогенизированная форма соевого растительного масла.
Самым большим преимуществом сои является то, что она полностью возобновляема.
В то время как мировые запасы сырой нефти сокращаются, а цены на парафин растут, единственным ограничением поставок сои является то, сколько этой культуры мы решим выращивать.
Помимо экологичности, хорошо сделанная соевая свеча будет гореть очень чисто и медленно.


Поскольку соевый воск (соевый воск) горит очень чисто, при сжигании в нормальных условиях вы не почувствуете ужасную черную копоть по краям контейнера.
Однако, как и во всем остальном, существуют исключения.
Например, если в вашем доме сквозняк, само пламя может обжечь внутреннюю часть контейнера, если оно будет слишком сильно мерцать.


Соевый воск также лучше выделяет наши ароматические масла и сохраняет их дольше, чем парафиновые свечи.
Это потому, что это натуральный растительный воск; он полностью впитывает эфирные масла, придавая вам чудесный аромат вплоть до последней капли.
Парафин требует добавления химических веществ, чтобы он источал свой аромат.

Эти химические вещества также попадают в ваш дом, когда он горит.
Фактически, некоторые из более дешевых ароматических парафиновых свечей окунаются в ароматическое покрытие только снаружи.
В магазине пахнет великолепно, но дома держится всего несколько часов.
Мы смешиваем наши натуральные ароматические масла на этапе заливки, обеспечивая ароматный дом, пока не погаснут свечи.



СОЕВЫЙ ВОСК (SOYWAX) ИСТОРИЯ:
Изобретение соевого воска:
Соевый воск (Соевый воск) – изобретение совсем недавнее.
Соевый воск (Soywax) появился только в 1991 году, когда Майкл Ричардс, ища более дешевую альтернативу пчелиному воску, разработал соевый воск.
Большим спросом пользовались свечи из натурального воска, но пчелиный воск стоил примерно в 10 раз дороже парафина.

Когда он занялся производством свечей из пчелиного воска, он понял, что спрос на свечи из натурального воска растет.
Майкл Ричард протестировал различные натуральные растительные воски и, наконец, остановился на растительном воске, который был изготовлен из частично гидрогенизированного соевого масла, кокосового масла и пальмового масла.
Он также смешал пчелиный воск с соевым воском, чтобы сделать экономичную свечу из натурального воска.


РЕАЛИЗАЦИЯ СОЕВОГО ВОСКА (СОЕВОГО ВОСКА):
В 1995 году национальная сеть магазинов Body Shop первой предложила широкой публике соевые свечи.
Первые свечи из натурального воска, поступившие в Body Shop, представляли собой смесь пчелиного воска и миндального масла.
Позже это миндальное масло было полностью заменено соевым воском.

В 1996 году Майклу удалось заменить дорогой пчелиный воск соевым воском.
Свечной воск тогда в основном состоял из гидрогенизированного соевого масла.
Он разработал различные смеси соевого воска для контейнерных и отдельно стоящих свечей, которым требовалась более высокая температура плавления.

Производитель соевого воска Candleworks в 1997 году заключил исследовательский проект с Университетом Айовы, результатом которого стало исследование: «Увеличение использования соевых бобов в производстве свечей».

В 1998 году Совет по соевым бобам штата Индиана представил на выставке Farm Progress Show специальный запатентованный соевый воск Harvest Lights, который был разработан группой, финансируемой фермерами.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СОЕВОГО ВОСКА (СОЕВОГО ВОСКА):
Ароматы свечей:
Этот растительный соевый воск можно использовать с любым типом ароматического масла, но мы рекомендуем выбирать качественное масло, предназначенное для этой цели.
Ароматизатор низкого качества или аромат, не предназначенный для такого использования, может изменить горение свечи и не обеспечить оптимальный аромат.

Если вы используете наши ароматизаторы для свечей, не превышайте концентрацию ароматизатора от 7% до 10% в зависимости от выбранного образца, так как в этом нет необходимости и это также может нарушить горение.
Для оптимального распространения аромата ароматизатор следует ввести в воск при температуре 75–80°C (167–176°F) на этапе охлаждения.

Наполнение свечи:
Осторожно растопите воск на водяной бане, температура не должна превышать 90°C (194°F).
Температура плавления составляет около 51°C (124°F).
Наполните контейнеры ароматическим маслом при температуре минимум 75°C (167°F), чтобы свеча получилась идеальной.

Свечные фитили:
При использовании соевого воска мы рекомендуем для свечей фитили типа TCR, выбранные в соответствии с диаметром вашей емкости.

Красители для свечей:
В нашем магазине вы найдете широкий выбор красителей, которые придадут вашей свече красивые сверкающие цвета.
Они выпускаются в форме порошка, жидкости или хлопьев.
Добавьте его на этапе нагрева свечи, по крайней мере, до 70°C (158°F), и хорошо перемешайте, чтобы цвет распределился равномерно.
Если вы также добавляете ароматическое масло, добавьте его в конце этого шага.

Охлаждение свечи:
После того, как свеча залита, дайте ей остыть до комнатной температуры и оставьте на 48 часов перед использованием.
Это обеспечит идеальную фиксацию свечи!

Оптовая торговля соевым воском для свечей:
Мы можем предложить сделку поставщика соевого воска для свечей.
Соевый воск (Соевый воск) доступен для оптовой продажи от 450 кг по одной ссылке и по одному заказу.

Просто выберите опцию «Большой объем: запросить цену» в правом верхнем углу листа продукта.

Выбрав эту опцию рядом с вариантами веса, мы получим ваше предложение по электронной почте и сможем связаться с вами как можно скорее, чтобы предложить индивидуальное предложение.



ПРЕИМУЩЕСТВА СОЕВОГО ВОСКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ СВЕЧ:
Соевый воск (соевый воск) на 100% растительного происхождения, веганский и не тестируется на животных.
Соевый воск имеет низкую температуру плавления (42–48°C/107,6–118,4°F).
С ним легче обращаться, чем с другими восками, требующими более длительного нагрева.

Для заполнения требуется всего одна заливка.
Соевый воск (Soywax) имеет отличную адгезию к стеклу, оптимальный эстетический вид (цвет, блеск, адгезию).
Никакого изменения аромата свечи из-за слишком высокой температуры плавления воска.

Не имея запаха, соевый воск (соевый воск) не изменит аромат ваших творений.
Соевый воск (Соевый воск) полностью расплавится, не оставив следов на емкости.
Очистка контейнера легко осуществляется с помощью горячей воды и мыла.

В заключение, соевый воск (соевый воск) для контейнерных свечей — это экологически чистое, безопасное для здоровья и удобное для дома решение.
Соевый воск (соевый воск) прост в обращении, сохраняет ароматы и демонстрирует гладкую и безупречную эстетику.


Соевый воск (соевый воск) нетоксичен и обеспечивает более чистое горение, не содержит токсинов, канцерогенов и загрязняющих веществ, что означает, что наши свечи с меньшей вероятностью вызовут аллергию.
Будучи воском на растительной основе, соевый воск (соевый воск) не выделяет никаких вредных побочных продуктов и не образует черной сажи, которая может испачкать стены и шторы, как другие ведущие воски.

Соевый воск (Soywax) имеет более низкую температуру плавления, чем парафиновый воск, и из-за этого соевые свечи будут гореть медленнее и дольше, чем парафиновые свечи.
Масла лучше испаряются с большей площади поверхности, а благодаря более низкой температуре и большей ванне плавления соевый воск создает аромат, который будет намного сильнее и приятнее.

Соевый воск (соевый воск) легче чистить, поскольку он биоразлагаем.
Соевый воск (соевый воск) легко смывается водой с мылом.

Соевый воск (соевый воск) является натуральным, возобновляемым и веганским продуктом, полученным из соевых бобов.
Соевый воск (Соевый воск) — это гидрогенизированное растительное масло, которое при комнатной температуре превращается в твердое вещество.
Вы даже можете сделать соевый воск из соевых бобов дома.

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЕВОГО ВОСКА В КОНТЕЙНЕРАХ:
Как следует из названия, соевый воск (соевый воск) для контейнерных свечей идеально подходит для изготовления свечей в банках, коробках или стаканах.
Соевый воск (соевый воск) обладает превосходной адгезией, красивым однотонным цветом и гладкой поверхностью, что, естественно, делает его подходящим для контейнеров без запаха.



КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СОЕВЫЙ ВОСК (СОЕВЫЙ ВОСК)?:
Соевый воск (соевый воск) используется производителями свечей по-разному.
Соевый воск (соевый воск) можно использовать в чистом виде, как соевый воск Golden Brands 415, в смеси с другими натуральными маслами, такими как соевый воск Golden Brands 464 или EcoSoya CB-Advanced, или смешивать с парафином для образования парасоевого воска, такого как IGI 6006.


ПРЕИМУЩЕСТВА СОЕВОГО ВОСКА (SOYWAX):
Самым большим преимуществом сои является то, что она полностью возобновляема.
В то время как мировые запасы нефти сокращаются, а цены на парафин растут, единственным ограничением предложения сои является то, насколько мы захотим расти.
Соя, которую вы покупаете сегодня у CandleScience, вероятно, была в земле меньше года назад.

И есть вероятность, что на том же поле вырастет еще больше сои для изготовления свечей в будущем.
Помимо экологичности, хорошо сделанная соевая свеча будет гореть чисто и медленно, к большой радости ваших клиентов.
Хотя эффективность и красота соевых свечей говорят сами за себя, соевый воск – настоящая мечта маркетолога.

Если вы производите соевые свечи, вы можете продавать их как экологически чистые, возобновляемые, выращенные в Америке, устойчивые и углеродно-нейтральные; У этого списка нет конца.
Примеры применения:
— косметические средства: крем, бальзам и т. д.
– предпочтительный ингредиент для изготовления литых и массажных свечей: соевый воск обычно мягче минерального воска и имеет более низкую температуру плавления, однако использование добавок или смесей в воске может повысить температуру плавления и сделать текстуру более твердой.

Соевый воск (Соевый воск) даст вам белые свечи, которые можно легко покрасить.
Соевый воск (Соевый воск) создает гладкую и блестящую поверхность, хорошую адгезию к контейнеру и твердую, но кремообразную текстуру.
Соевый воск (соевый воск) не дает усадки, кристаллизации при охлаждении и неприятного запаха при горении или тушении.





СВОЙСТВА СОЕВОГО ВОСКА (СОЕВЫЙ ВОСК):
– Формирование пленки
- Смягчает, питает и защищает кожу.
– Повышает стабильность эмульсий и улучшает консистенцию конечного продукта
- Мягкий, кремовый и нелипкий на ощупь



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЕВОГО ВОСКОВ (СОЕВОГО ВОСКА):
Творческое использование Косметика / Массажные свечи / Литые свечи в контейнерах / Ароматические расплавы/камешки / Ароматическая суспензия / Мыло
Упаковка хлопьев
Тип воска Растительный/Соевый
Цвет воска Слоновая кость.
Происхождение США
Совместимый фитиль серии ECO / Плоский фитиль / новый / новый / Деревянный фитиль
Вес 5 кг/22/6 кг/90/7 кг
Температура плавления 51°C - 123°F
Рабочая температура 75°C - 167°F
Доступно оптом Да
Общий номер CAS для декларации UFI 68334-28-1



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О СОЕВОМ ВОСКЕ (СОЕВОМ ВОСКЕ)
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.


СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН
Соевый лецитин из сои является полезным фосфолипидом.
Соевый лецитин полезен для здоровья, например, снижает уровень холестерина.
Соевый лецитин обладает эмульгирующими и смазывающими свойствами и может использоваться в качестве поверхностно-активного вещества.


Номер CAS: 8002-43-5
Номер ЕС: 232-307-2
Молекулярная формула: C35H66NO7P



соевый лецитин, соевые лецитины, лецитины, соевые бобы, 3-sn-фосфатидилхолин, 1-гексадеканоил-2-9е, 12е-октадекадиеноил-sn-глицеро-3-фосфохолин, 1,2-диацил-sn-глицеро-3-фосфохолин, 3,5,8-триокса-4-фосфагексакоза-17,20-диен-1-аминий, 4-гидрокси-н,н,н-триметил-9-оксо-7-1-оксогексадецилоксиметил-, внутренняя соль, 4-оксид, r, l-, a-лецитин, 2-линолеоил-1-пальмитоил-sn-глицеро-3-фосфохолин, раствор a-фосфатидилхолина, раствор l-альфа-фосфатидилхолина, 2-линолеоил-1-пальмитоил-sn -глик-эро-3-фосфохолин, L-α-фосфатидилхолин, лецитин в мягких капсулах, соевый лецитин, 2-(метил{2-[4-(2-метилбензил)-1-пиперазинил]-2-оксоэтил}амино)- N-[2-(трифторметил)фенил]ацетамид, 2-(Метил{2-[4-(2-метилбензил)-1-пиперазинил]-2-оксоэтил}амино)-N-[2-(трифторметил)фенил] ацетамид, Ацетамид, 2-[метил[2-[4-[(2-метилфенил)метил]-1-пиперазинил]-2-оксоэтил]амино]-N-[2-(трифторметил)фенил]-,
Соевый лецитин, ПК, SPC-70A, SPC-80A, SPC-90A,SPC-95A,SPC-98A,дадоулинжи,Соялецитины,Лецитины,соя,Лецитин (соевый), Альфа-фосфатидилхолин, Е322, яичный лецитин, Lecithinum ex soya , овалецитин, соялецитин, соевый лецитин, соевый лецитин, соевый фосфолипид, соевый лецитин, вегелецитин, вителлин, вителлин4,


Соевый лецитин частично растворим в воде, частично растворим в ацетоне, ДМСО.
Соевый лецитин — это эмульгатор, который помогает жиру и воде удерживаться вместе.
Пытаясь ответить на вопрос: «Что такое соевый лецитин?» наш поиск немедленно переносит нас во Францию середины 19 века.


Соевый лецитин, впервые выделенный французским химиком Теодором Гобли в 1846 году, представляет собой общий термин для обозначения множества встречающихся в природе жирных соединений, содержащихся в тканях животных и растений.
Соевый лецитин, состоящий из холина, жирных кислот, глицерина, гликолипидов, фосфолипидов, фосфорной кислоты и триглицеридов, первоначально был выделен из яичного желтка.


Сегодня соевый лецитин регулярно добывают из семян хлопка, морских источников, молока, рапса, соевых бобов и подсолнечника.
Соевый лецитин действительно содержит следовые количества соевых белков, и было обнаружено, что они включают соевые аллергены.
Однако, по-видимому, соевый лецитин не содержит достаточного количества остатков соевого белка, чтобы вызвать аллергические реакции у большинства потребителей, страдающих аллергией на сою.


Маслянистая матрица соевого лецитина и низкий уровень белка усложняют современную аналитическую методологию.
Что касается обнаружения соевого лецитина в пищевых продуктах, то количество соевого лецитина, используемое в большинстве пищевых продуктов, оставит остатки на уровнях, значительно ниже предела обнаружения доступных в настоящее время методов обнаружения.


Соевый лецитин обладает эмульгирующими и смазывающими свойствами и может использоваться в качестве поверхностно-активного вещества.
Соевый лецитин – антиоксидант, способный поглощать свободные радикалы.
Соевый лецитин также известен как фосфатидилхолин, который состоит из холина вместе с инозитолом, фосфорной кислотой, глицерином, гликолипидами и линолевой кислотой.


Соевый лецитин представляет собой группу химических веществ, включающую фосфолипиды (жир плюс фосфат).
Натуральный фосфолипид из соевых бобов, соевый лецитин, частично растворимый в воде, является эмульгатором, который помогает жиру и воде оставаться вместе.
Поэтому соевый лецитин часто добавляют в такие продукты, как шоколад, сыр, маргарин и заправку для салатов.


Соевый лецитин полезен для здоровья, например, снижает уровень холестерина.
Обычно его используют в виде жидкости, но его также можно приобрести в виде гранул соевого лецитина.
По большому счету, подавляющее большинство случаев использования соевого лецитина основано на его полезности как превосходного эмульгатора.


Соевый лецитин извлекается из сырых соевых бобов, поэтому, если вам интересно, содержит ли он сою, ответ — да.
Сначала соевый лецитин экстрагируется с использованием химического растворителя, такого как гексан, а затем масло обрабатывается (что называется рафинированием), поэтому соевый лецитин отделяется и высушивается.


Похоже, что соевый соевый лецитин содержит лишь следовые количества соевых белков.
По этой причине исследователи полагают, что соевый соевый лецитин не вызовет аллергических реакций у большинства потребителей, страдающих аллергией на сою, поскольку он не содержит достаточного количества остатков соевого белка.


Соевый лецитин представляет собой сложную смесь фосфолипидов; гликолипиды; и триглицериды; со значительными количествами фосфатидилхолинов; фосфатидилэтаноламины; и фосфатидилинозитолы, которые иногда условно называют 1,2-диацил-3-фосфохолинами.
Соевый лецитин является компонентом клеточной мембраны и коммерчески добывается из соевых бобов и яичного желтка.


Эмульгирующие и поверхностно-активные свойства соевого лецитина полезны в пищевых добавках и для формирования органогелей (гелей).
Соевый лецитин – соевый продукт, полученный из соевых бобов, представляет собой продукт соевого лецитина высокой чистоты.
Соевый лецитин — это природный фосфолипид, содержащийся в различных биологических материалах, включая растительные и животные источники.


Соевый лецитин — это жир, который можно найти во многих продуктах, таких как соевые бобы и яичные желтки.
Соевый лецитин также известен как яичный соевый лецитин, лецитин, овосоевый лецитин, соевый лецитин, соевый фосфолипид, соевый соевый лецитин, вегисоевый лецитин, вителлин, вителлин и другие названия.


Соевый лецитин производится из соевых бобов и представляет собой порошок светло-кремового цвета без запаха.
Соевый лецитин из сои является полезным фосфолипидом.
Соевый лецитин — это популярное и коммерческое название встречающейся в природе смеси фосфатидов (также называемых фосфолипидами или, в последнее время биохимиками, фосфоглицеридами), цвет которой варьируется от светло-коричневого до темно-красновато-коричневого, а по консистенции — от жидкого до пластичного твердого вещества. .


Соевый лецитин — это клейкий материал, содержащийся в сырых растительных маслах и удаляемый при дегуммировании.
Соевые бобы на сегодняшний день являются наиболее важным источником коммерческого соевого лецитина и самым важным побочным продуктом промышленности по переработке соевого масла из-за его широкого применения в пищевых и промышленных продуктах.


Тремя основными фосфатидами в этой сложной смеси, называемой «коммерческим соевым лецитином», являются фосфатидилхолин (также называемый «чистым» или «химическим» соевым лецитином, чтобы отличить его от натуральной смеси), фосфатидилэтаноламин (в народе называемый «цефалином») и фосфатидил-инозитолы (также называемые инозитол-фосфатидами).


Коммерческий соевый лецитин также обычно содержит примерно 30-35% нерафинированного соевого масла.
Действительно, соевый лецитин — одно из самых сложных и универсальных веществ, полученных из соевых бобов.
Структурно фосфатиды соевого лецитина состоят из глицеридов, в которых один радикал жирной кислоты заменен фосфорной кислотой.


В случае чистого или химического соевого лецитина (фосфатидилхолина) фосфорная кислота дополнительно этерифицируется холином; в цефалине он аналогичным образом этерифицируется холамином.
Соевый лецитин состоит в основном из жирных кислот, и их примерно в той же пропорции, что и в соевом масле; 50-57% линолевой и 5% линоленовой.


Соевый лецитин — это химическое вещество со многими названиями, например, соевый лецитин из сои, соевый лецитин, альфа-фосфатидилхолины и соевый соевый лецитин.
Соевый лецитин, который часто замечают, но не совсем понимают, представляет собой ингредиент, который служит неизвестным целям.
Об этом пищевом ингредиенте мало научно обоснованных и объективных данных.


Тем не менее, есть кое-что, что мы знаем о свойствах этого ингредиента.
Соевый лецитин — это общий термин, используемый для описания мультиплексных смесей липидов, таких как жирные кислоты, триглицериды, стерины и фосфолипиды.
Соевый лецитин придает функцию и структуру мембранам многих клеток растений и животных.


Соевый лецитин присутствует в большинстве живых существ, но его физические и химические свойства могут сильно различаться в зависимости от происхождения и обработки.
Органический соевый лецитин встречается в большинстве живых существ в виде липидов.
Соевый лецитин можно смешивать и использовать в качестве эмульгатора, кондиционирующего агента или загустителя косметических продуктов.


Соевый лецитин – безопасный и натуральный продукт.
В процессе экстракции органического соевого лецитина не используются никакие растворители, кроме воды.
Соевый лецитин не содержит трансжирных кислот, негидрируется и биоразлагаем.


Соевый соевый лецитин — это ингредиент, который малоизвестен, но содержится во многих продуктах, продуктах и добавках, которые вы, возможно, уже употребляете.
Соевый лецитин — это добавка, которую можно получить из различных тканей растений и животных, в частности из яиц, молока и семян подсолнечника, причем соя является одной из наиболее распространенных.


Соевый лецитин – продукт, получаемый при переработке соевых бобов при производстве белковых продуктов и сырого рафинированного масла.
Соевый лецитин извлекают из масла центрифугированием.
Соевый лецитин представляет собой вязкую массу янтарного цвета со специфическим запахом и вкусом.


Соевый лецитин представляет собой природную смесь фосфолипидов и масла с отличительной поверхностной активностью благодаря сочетанию липофильных и гидрофильных свойств в молекулах фосфолипидов.
Соевый лецитин является отличным эмульгатором, диспергатором твердых частиц, стабилизатором пены, увлажнителем и антиадгезивом, а также регулятором кристаллизации.


Соевый лецитин обладает отличительными диетическими и лечебными свойствами и рекомендуется в качестве пищевой добавки.
Соевый лецитин содержит минимум 62% фосфолипидов.
Соевый лецитин состоит из трех типов фосфолипидов; фосфатидилхолин (PC), фосфатидилэтаноламин (PE) и фосфотидилинозитол (PI).


Соевый лецитин извлекается из соевого масла и обычно используется в качестве натурального эмульгатора или стабилизатора в различных пищевых продуктах.
Соевый лецитин — это эмульгатор, который помогает жиру и воде удерживаться вместе.
Натуральный фосфолипид из соевых бобов, соевый лецитин, частично растворимый в воде, является эмульгатором, который помогает жиру и воде оставаться вместе.


Поэтому соевый лецитин часто добавляют в такие продукты, как шоколад, сыр, маргарин и заправку для салатов.
Соевый лецитин полезен для здоровья, например, снижает уровень холестерина.
Соевый лецитин получают в результате переработки соевых бобов, не содержащих ГМО.


Соевый лецитин представляет собой светло-желтый порошок с характерным запахом, растворимый в воде.
Соевый лецитин получают из соевых бобов.
Соевый лецитин является побочным продуктом процесса рафинирования сырого соевого масла.


Соевый лецитин представляет собой смесь фосфолипидов, гликолипидов и углеводов, растворенных в масле.
Соевый лецитин обычно представляет собой темную вязкую жидкость характерного цвета.
Соевый лецитин содержит незаменимые жирные кислоты.


Соевый лецитин поддерживает способность печени перерабатывать жиры.
Соевый лецитин является предшественником нейромедиаторов мозга.
Соевый лецитин помогает поддерживать нормальную когнитивную функцию.


Соевый лецитин поддерживает клеточные мембраны.
Соевый лецитин поддерживает функцию нервов.
Соевый лецитин получают из осадка, остающегося после того, как сырое соевое масло прошло процесс «рафинирования».


Соевый лецитин представляет собой отход, содержащий растворители и пестициды, и имеет консистенцию от липкой жидкости до твердого пластика.
Прежде чем отбеливаться до более привлекательного светло-желтого цвета, цвет соевого лецитина варьируется от грязно-коричневого до красновато-коричневого.
Процесс гексановой экстракции, обычно используемый сегодня при производстве соевого масла, дает меньше соевого лецитина, чем старый этанол-бензольный процесс, но дает более востребованный на рынке соевый лецитин с лучшим цветом, уменьшенным запахом и менее горьким вкусом.


Историк Уильям Шертлефф сообщает, что расширение промышленности по переработке соевых бобов и переработке соевого масла в Европе после 1908 года привело к проблемам с утилизацией растущего количества ферментирующего, дурно пахнущего осадка.
Затем немецкие компании решили высушить осадок вакуумом, запатентовать процесс и продавать его под названием «Соевый лецитин».
Ученые, нанятые для поиска применения соевого лецитина, к 1939 году придумали более тысячи новых способов его применения.


Соевый лецитин – ингредиент, используемый в пищевой и фармацевтической промышленности.
Соевый лецитин состоит из трех типов фосфолипидов; фосфатидилхолин (PC), фосфатидилэтаноламин (PE) и фосфотидилинозитол (PI).
Соевый лецитин извлекается из соевого масла и обычно используется в качестве натурального эмульгатора или стабилизатора в различных пищевых продуктах.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
В качестве пищевого эмульгатора соевый лецитин используется при производстве маргарина и заменителей молока на растительной или молочной основе, включая детские смеси.
Другие преимущества соевого лецитина могут включать снижение артериального давления, повышение уровня холестерина и помощь при расстройствах, связанных со стрессом.
Соевый лецитин используется в качестве пищевой добавки, пищевого ингредиента и пищевой добавки.


Соевый лецитин также используется в качестве жидкого носителя для пластиковых добавок, красителей или пигментов.
Основные функции соевого лецитина — эмульгатор, антиоксидант и антиадгезив.
Соевый лецитин очень важен в клетках организма для ключевого восстановления клеточных мембран и профилактических целей.


Этот соевый лецитин часто используется в добавках для вегетарианцев (которые естественным образом не получают достаточного количества холина в своем рационе), при производстве лекарств, производстве косметики, а также в пищевой промышленности в качестве пищевых добавок или эмульгаторов, позволяющих сочетать масла и воду при приготовлении мороженого. производство маргарина, майонеза, арахисового масла и шоколада.


Соевый лецитин — очень дешевый источник холина.
Коммерческий соевый лецитин обычно получают как побочный продукт при производстве соевого масла и продают как соевый лецитин.
Соевый лецитин является отличным эмульгатором, смешивающим масло и воду и предотвращающим их разделение.


Когда добавляется соевый лецитин, он расщепляет масло на более мелкие частицы.
Так происходит эмульгирование.
Соевый лецитин также может помочь улучшить внешний вид и консистенцию продуктов, а также продлить срок их хранения.


Таким образом, соевый лецитин считается ценным продуктом в пищевой промышленности.
Соевый лецитин используется для лечения заболеваний: тревога, слабоумие, болезнь Альцгеймера, память, депрессия, расстройство печени, высокий уровень холестерина, экзема, дерматит, расстройство желчного пузыря, снижение уровня холестерина.


Соевый лецитин находит применение в качестве пищевой добавки, пищевого ингредиента и пищевой добавки.
Кроме того, соевый лецитин служит жидким носителем для различных добавок, таких как добавки для пластмасс, красители или пигменты.
Соевый лецитин соевых бобов превосходно выполняет роль эмульгатора, облегчающего смешивание различных ингредиентов, а также антиоксиданта, защищающего от окислительного повреждения.


Кроме того, соевый лецитин действует как надежный антиадгезив, предотвращая прилипание и прилипание.
Соевый лецитин использовался в альтернативной медицине как возможно эффективное средство при лечении заболеваний печени.
Соевый лецитин также используется для лечения заболеваний желчного пузыря, деменции, связанной с болезнью Альцгеймера, возрастной потери памяти и травм головы.


Однако исследования показали, что соевый лецитин может быть неэффективен при лечении этих состояний.
Другие виды применения соевого лецитина, не доказанные исследованиями, включают высокий уровень холестерина, маниакально-депрессивное расстройство, дерматит, улучшение спортивных результатов, болезнь Паркинсона, стресс, бессонницу и другие состояния.


Неизвестно, эффективен ли соевый лецитин при лечении каких-либо заболеваний.
Лекарственное использование соевого лецитина не одобрено FDA.
Соевый лецитин не следует использовать вместо лекарств, прописанных вам врачом.


Соевый лецитин часто продается в виде растительной добавки.
Соевый лецитин также можно использовать для целей, не указанных в данном руководстве по продукту.
Соевый лецитин используется благодаря своим широким функциональным, пищевым и терапевтическим свойствам.


Соевый лецитин — это встречающаяся в природе группа фосфолипидов, обнаруженная почти в каждой живой клетке.
Соевый лецитин является жизненно важным многофункциональным активным веществом, используемым в производстве различных пищевых продуктов, косметики, фармацевтических препаратов, здравоохранения и кормов для животных, а также в других отраслях промышленности.


Соевый лецитин является натуральным диетическим источником незаменимых фосфолипидов, а именно фосфатидилхолина, фосфатидилинозитола и фосфатидилсерина.
Эти фосфолипиды являются строительными блоками жизни и жизненно важны для здорового функционирования каждой клеточной мембраны в организме.
Соевый лецитин состоит из липидного бислоя клеточных мембран.


Соевый лецитин представляет собой сложную смесь фосфолипидов и используется для заместительной липидной терапии.
Это восстановление поврежденных клеточных мембран путем введения фосфолипидов.
Было доказано, что это лечение помогает при симптомах усталости.


Соевый лецитин можно найти во многих продуктах питания, средствах по уходу за кожей и даже в лекарствах, и зачастую его целью является увеличение срока годности продуктов.
Соевый лецитин также помогает защитить вкус и действует как эмульгатор или смазка, что позволяет вашим продуктам иметь правильную текстуру и консистенцию.


Вы также можете приобрести добавки соевого лецитина, которые помогают поддерживать кормящих женщин, а также помогают в лечении определенных заболеваний, таких как высокий уровень холестерина, проблемы с пищеварением и даже в борьбе с симптомами деменции.
Применение соевого лецитина: норма использования 0,5-3%.


В качестве вспомогательного вещества можно использовать соевый лецитин.
Соевый лецитин. Фармацевтические вспомогательные вещества или фармацевтические вспомогательные вещества относятся к другим химическим веществам, используемым в фармацевтическом процессе, помимо фармацевтических ингредиентов.


Соевый лецитин. Фармацевтические вспомогательные вещества обычно относятся к неактивным ингредиентам фармацевтических препаратов, которые могут улучшить стабильность, растворимость и технологичность фармацевтических препаратов.
Фармацевтические вспомогательные вещества соевого лецитина также влияют на процессы всасывания, распределения, метаболизма и выведения (ADME) одновременно принимаемых препаратов.


Соевый лецитин стабилен при хранении в закрытой, защищенной от света таре, в сухом прохладном месте.
Использование соевого лецитина в промышленном секторе широко, например, в качестве эмульгатора, антиоксиданта, поверхностно-активного вещества.
Сегодня соевый лецитин повсеместно встречается в обработанных пищевых продуктах.


Соевый лецитин чаще всего используется в качестве эмульгатора для предотвращения разделения воды и жиров в таких продуктах, как маргарин, арахисовое масло, шоколадные конфеты, мороженое, сливки для кофе и детские смеси.
Соевый лецитин также помогает предотвратить порчу продукта, продлевая срок его хранения на рынке.


На промышленных кухнях соевый лецитин используется для улучшения смешивания, ускорения кристаллизации, предотвращения «расплывания» и предотвращения разбрызгивания, комкования и прилипания.
Соевый лецитин, используемый в косметике, смягчает кожу и помогает другим ингредиентам проникать через кожный барьер.
Более водолюбивая версия, известная как «обезжиренный соевый лецитин», сокращает время, необходимое для остановки и очистки экструдеров, используемых при производстве текстурированного растительного белка и других соевых продуктов.


Конкретные области применения включают кондитерские изделия, где соевый лецитин используется для снижения вязкости, контроля кристаллизации сахара и текучести шоколада.
В эмульсиях и жировых спредах с содержанием жира более 75% соевый лецитин стабилизирует эмульсии, уменьшает разбрызгивание при жарке, улучшает текстуру и выделение вкуса.


В тесте и выпечке соевый лецитин снижает потребность в жирах и яйцах, помогает равномерно распределить ингредиенты, стабилизирует брожение, увеличивает объем, защищает дрожжевые клетки в замороженном тесте и действует как разделяющий агент, предотвращающий прилипание. Он также помогает улучшить смачивающие свойства гидрофильных порошков, таких как белки с низким содержанием жира, и липофильных порошков, таких как какао-порошок, контролирует образование пыли и способствует полному диспергированию в воде.


Соевый лецитин иногда добавляют в кулинарные спреи для предотвращения прилипания и в качестве разделительного средства.
В производстве продуктов питания соевый лецитин используется для разглаживания текстуры пищевых продуктов, эмульгирования, гомогенизации жидких смесей и отталкивания прилипающих материалов.
Соевый лецитин получают путем водного рафинирования, который представляет собой процесс, который включает добавление воды к сырой нефти, гидратацию водорастворимых компонентов и последующее удаление большей части из них посредством центробежного разделения.


-Кондитерская промышленность
Соевый лецитин используется при производстве различных видов шоколада, шоколадных изделий и начинок, а также какао-паст.
Соевый лецитин добавляется в количестве до 1% в расчете на остальные ингредиенты.
Помимо благоприятного влияния на технологические свойства продукта, соевый лецитин оказывает и диетическое воздействие.


-Диетика и фармацевтика:
Соевый лецитин – природный источник калия и фосфора.
Учитывая тот факт, что калий благотворно влияет на нервную систему, регуляцию артериального давления и нормализацию мышечных функций, а фосфор способствует балансу обмена веществ и улучшает твердость костей и зубов, сырой соевый лецитин используют при приготовлении диетических и фармацевтическая продукция, а также для дополнительного питания спортсменов и любителей.


-Хлебопекарная промышленность:
Соевый лецитин применяется в качестве эмульгатора при производстве всех видов хлеба и кондитерских изделий, особенно тех, где используются жиры.
Рекомендуемое количество соевого лецитина для добавления составляет от 0,3 до 0,5% в зависимости от количества пшеничной муки.
Помимо благоприятного влияния на технологические свойства продукта, соевый лецитин оказывает выраженное диетическое действие.


-Пищевое использование:
Соевый лецитин используется в удивительно большом количестве наших повседневных продуктов.
Возможно, наиболее широко используемый в маргарине (для предотвращения разбрызгивания и в качестве эмульгатора), соевый лецитин также используется в шоколаде, карамели и покрытиях (для контроля вязкости, кристаллизации, просачивания и прилипания), в жевательной резинке (для ее смягчения, пластификации). и эффекты высвобождения), в продуктах быстрого приготовления, таких как какао-порошок, сливки для кофе и растворимые завтраки (для смачивания, диспергирования и эмульгирования), в заменителях молока для телят (для придания энергии и улучшения усвояемости и эмульгирования).
Соевый лецитин также содержится в хлебобулочных изделиях, сырах, продуктах из мяса и птицы, молочных продуктах и их имитациях, а также в других продуктах.


-Терапевтическое использование:
Было проведено и проводится много исследований по терапевтическому использованию соевого лецитина, особенно для профилактики или лечения нейрохимических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Хотя результаты не являются окончательными, многие потребители здоровой пищи используют соевый лецитин, поскольку, по их мнению, он принесет пользу в этих областях.


-Непищевое и промышленное использование:
В этой области существует как минимум столько же применений, сколько и в пищевой промышленности.
Соевый лецитин используется в косметике, фармацевтике, покрытиях (краски, покрытия для магнитных лент, воски, полироли, покрытия для дерева), пластмассовой и резиновой промышленности, обработке стекла и керамики, бумаге и печати, каменной кладке и асфальтовых изделиях, нефтяной промышленности, металлообработке, пестициды, клеи, текстиль и кожа.


-Применение соевого лецитина:
Использование добавок должно быть индивидуально подобрано и проверено медицинским работником, например дипломированным врачом-диетологом (RD или RDN), фармацевтом или поставщиком медицинских услуг.
Никакая добавка не предназначена для лечения, лечения или предотвращения заболеваний.
Соевый лецитин – это не одно вещество.
Соевый лецитин представляет собой группу химических веществ, включающую фосфолипиды (жир плюс фосфат).



ПРЕИМУЩЕСТВА СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Соевый лецитин выходит за рамки эмульгатора, принося пользу для здоровья.
Это может помочь:
* Предотвратить атеросклероз,
*защищает от сердечно-сосудистых заболеваний,
*улучшить работу мозга и предотвратить потерю памяти,
*поддерживать здоровье печени и почек,
*помощь в усвоении тиамина и витамина А,
*восстанавливает повреждение печени, вызванное алкоголизмом
*защищают клетки от окисления (соевый лецитин действует как антиоксидант),
*помогает в расщеплении жиров, транспортировке жиров,
*облегчение сотовой связи
*контролировать поток питательных веществ в клетки и из них
* снизить уровень холестерина ЛПНП, улучшить уровень холестерина ЛПВП
*предотвратить образование камней в желчном пузыре
*Лечебное средство



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Соевый лецитин – многофункциональное поверхностно-активное вещество.
У каждой молекулы, как и у Януса, две грани.

Жирнокислотная часть молекулы притягивается к жирам (она липотрофна) и фосфорной кислоте? часть притягивается к воде (она гидротрофна).
Из-за этой двойственной природы молекулы соевого лецитина имеют тенденцию располагаться на границе между несмешивающимися материалами, такими как масло и вода.
Там они выполняют множество полезных функций, модифицируя поверхность.

По словам Шухая, соевый лецитин выполняет следующие основные функции:
(1) Эмульгирование позволяет смешивать несмешивающиеся вещества, особенно в системах «вода в масле», таких как маргарин и шоколад. Это наиболее широко распространенное из различных применений;
(2) Солюбилизация позволяет растворять масла (такие как ароматизирующие масла и маслорастворимые красители) в воде;
(3) Суспензия, например, удерживает пигменты в красках диспергированными, предотвращая агломерацию;
(4) Смачивание/мгновенное создание помогает быстро растворяться в воде;
(5) Смазка и разблокировка; когда соевый лецитин наносится тонкой пленкой на кухонную утварь или форму, он способствует отделению пищи или других материалов с этой поверхности;
(6) Контроль кристаллизации используется, в частности, для контроля кристаллизации сахара в жировых системах, например, в шоколаде;
(7) Комплексообразование имеет тенденцию замедлять кристаллизацию крахмала, связанную с черствением хлебобулочных изделий;
(8) Защита от брызг, как в маргарине;
(9) Изменение вязкости; и
(10) Терапевтические свойства: соевый лецитин также служит стабилизатором в мороженом и шортенингах, а также антиоксидантом в маслах и жирах.



ФУНКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
1. В пищевой промышленности:
Соевый лецитин используется в качестве натурального эмульгатора, смачивающего агента, диспергирующего агента, стабилизатора, агента, снижающего вязкость, агента, препятствующего разбрызгиванию, агента для смешивания и смешивания, антиадгезива, кондиционирующего, липотропного, поверхностно-активного агента, а также в качестве смягчающего средства и антиоксиданта. "


2. В косметической промышленности:
Соевый лецитин повышает эластичность, проникновение, стабильность пены, лучшее распределение, защиту кожи и уход.
Соевый лецитин является хорошим антиоксидантом, поскольку его хелатирующая способность позволяет ему бороться со сложными тяжелыми металлами.
Соевый лецитин увеличивает дыхательную способность кожи.
Уровень использования соевого лецитина составляет от 0,5% до 2,0%.


3. В фармацевтической и медицинской промышленности :
Соевый лецитин является естественным диетическим источником незаменимых фосфолипидов — ценных питательных веществ, а именно фосфатидилхолина, фосфатидилинозитола и фосфатидилсерина.
Эти фосфолипиды являются строительными блоками жизни и жизненно важны для здорового функционирования каждой клеточной мембраны в организме.
Соевый лецитин представляет собой соевый лецитин (структурный термин для триглицерида, в котором одна жирная кислота заменена конъюгатами фосфатной кислоты), который обеспечивает высокий уровень фосфатидилсерина (PS), фосфатидилхолина (PC) и фосфатидилинозитола (PI).



Пищевая ценность соевого лецитина:
Соевый лецитин, часто извлекаемый из соевого масла, содержит следующую пищевую ценность:
*214 калорий
*28 грамм жира
*1438 миллиграммов жирных кислот омега-3.
*11 250 миллиграммов жирных кислот омега-6.
*51,5 мкг витамина К (64 процента дневной нормы)
*2,3 миллиграмма витамина Е (11 процентов дневной нормы)
*98 миллиграммов холина



ПИТАНИЕ СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Соевый лецитин используется в кулинарии в качестве эмульгатора; это помогает стабилизировать ингредиенты, которые нелегко смешивать, например масло и воду.
Две столовые ложки (15 г) гранул соевого лецитина содержат примерно следующие питательные вещества:
*Калории: 80
*Жиры: 8 г
*Холин из фосфатидилхолина: 3260 мг.
*Фосфор: 230 мг (23% дневной нормы, дневная норма)
*Калий: 180 мг (5% дневной нормы)6
Жиры представляют собой в основном линолевую кислоту n-6 (LA), полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) и мононенасыщенные жирные кислоты (МНЖК).

Другие продукты соевого лецитина, такие как соевое масло лецитина, имеют другой профиль питания.
Одна столовая ложка (13,6 г) соевого лецитинового масла содержит следующее:
*Калории: 104
*Жиры: 13,6 г.
*Холин из фосфатидилхолина: 47,6 мг.
*Фосфор: 0 мг
*Калий: 0 мг
*Витамин К: 25 микрограмм (мкг) (от 20 до 28% суточной нормы)76.
Условия выращивания могут влиять на количество жирных кислот и фосфолипидов в продуктах растительного происхождения.



ВЕРОЯТНО, ЧТО ВЫ УЖЕ УПОТРЕБЛЯЕТЕ СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЕГО КАК ИНГРЕДИЕНТ:
Его часто можно найти в протеиновых порошках и многих других продуктах, в том числе:
*молочные продукты
*хлеб
*детские смеси
*маргарин
*средства по уходу за кожей
*пищевые добавки
*мороженое — кто не любит порцию-другую шарика мороженого?!



СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН, МЫ ЗНАЕМ, ЧТО МАСЛО И ВОДА НЕ СМЕШАЮТСЯ, ПРАВДА?
Когда их помещают в раствор и встряхивают, капли соевого лецитина сначала растекаются и кажутся равномерными, но как только встряхивание прекращается, масло снова отделяется от воды.
Именно поэтому соевый лецитин так важен и часто используется в качестве добавки в обработанных пищевых продуктах, лекарствах и пищевых добавках.

Когда в уравнение входит соевый лецитин, масло разбивается на более мелкие частицы в процессе, называемом эмульгированием, благодаря чему капли масла легче очищаются или перевариваются при употреблении в пищу.
Таким образом, соевый лецитин помогает придать продуктам гладкий и однородный вид.
Кроме того, его способность эмульгировать жиры делает соевый лецитин идеальным ингредиентом для антипригарных кулинарных спреев и мыла.



ПРЕИМУЩЕСТВА СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
*Улучшение здоровья сердца:
Соевый лецитин может помочь улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.
Согласно исследованиям добавок соевого лецитина, это особенно актуально, если у вас высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний или высокого кровяного давления.
Но его труднее переваривать, поскольку соевый лецитин расщепляется организмом дольше.
Это помогает некоторым людям чувствовать себя более сытыми после приема соевого лецитина.


*Помогает молодым мамам при грудном вскармливании:
Многие эксперты по грудному вскармливанию советуют мамам принимать соевый лецитин, чтобы помочь при закупорке молочных протоков.
Канадский фонд грудного вскармливания предлагает принимать по 1200 миллиграммов четыре раза в день, чтобы увидеть результаты.
Рабочая теория заключается в том, что соевый лецитин снижает вязкость грудного молока, что, в свою очередь, уменьшает его склонность к закупорке протоков грудного молока.

Хотя это может помочь, соевый лецитин не является лечением.
Другие рекомендации по приему соевого лецитина включают массаж, дополнительное сцеживание, применение теплых компрессов, хорошее дренирование груди или посещение консультанта по грудному вскармливанию для получения дополнительных рекомендаций.


*Может помочь в борьбе с симптомами деменции:
Одним из химических веществ, которые мозг использует для общения, является холин.
Соевый лецитин содержит холин.
Некоторые исследования показывают, что диеты с высоким содержанием холина помогают при сохранении памяти и таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера.

Продукты с холином могут помочь функциональным путям.
Доказательства на данный момент недостаточны и противоречивы, но вполне возможно, что соевый лецитин может помочь людям с заболеваниями нервной системы, и необходимы дополнительные исследования.


*Может помочь при дефиците холина:
Соевый лецитин содержит холин в форме фосфатидилхолина.
Это важное питательное вещество.

Холин является частью ацетилхолина, нейромедиатора.
Он содержится во многих продуктах питания.
Увеличение количества соевого лецитина в вашем рационе может помочь при дефиците холина.


*Увлажнение и успокоение кожи:
Некоторые продукты по уходу за кожей содержат соевый лецитин.
Его обычно используют в качестве смягчающего средства.
Смягчающие средства увлажняют кожу и помогают сделать ее гладкой.

Гидрогенизированный соевый лецитин используется в большинстве продуктов по уходу за кожей.
Некоторые люди используют его отдельно для лечения прыщей и экземы.
Существует не так много доказательств, подтверждающих это, но гипотетически капсулы соевого лецитина могут улучшить состояние кожи.
Он также может стимулировать и тонизировать другие части тела.


*Улучшение пищеварения:
Соевый лецитин обладает эмульгирующими свойствами, которые способствуют увеличению количества слизи в кишечнике.
Это облегчает пищеварение, а также защищает слизистую оболочку желудка и кишечника.
Было обнаружено, что соевый лецитин улучшает симптомы у людей с язвенным колитом.

Даже тем, у кого нет колита, соевый лецитин может помочь при синдроме раздраженного кишечника и других состояниях, влияющих на пищеварение.
Соевый лецитин составляет более 70% всех фосфолипидов в слизистой оболочке кишечника и поддерживает гидрофобный барьер, останавливая проникновение вредных бактерий.


*Снижение уровня плохого холестерина:
Использование соевого лецитина — популярный и проверенный метод снижения уровня холестерина.
Исследования показывают, что соевый лецитин может помочь повысить уровень хорошего холестерина или ЛПВП.
Соевый лецитин также может помочь снизить уровень плохого холестерина или ЛПНП.
Соевый лецитин эффективен при лечении проблем с холестерином из-за многочисленных преимуществ сои.



ВИДЫ СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Соевый лецитин также может выпускаться в виде добавок.
Их получают из яиц, семян подсолнечника или соевых бобов.
Иногда используют рыбу, животный жир, кукурузу.

Но это наиболее распространенный ингредиент, используемый для приготовления добавок соевого лецитина.
Хотя соевые бобы могут быть генетически модифицированы (ГМО) при крупномасштабном производстве, семена подсолнечника — нет.
Процесс экстракции соевого лецитина подсолнечника более щадящий.
Для извлечения соевого лецитина из семян подсолнечника не требуются агрессивные химикаты.

Хотя соевый лецитин обычно поставляется в гранулированных капсулах, другие типы, такие как соевый лецитин подсолнечника, выпускаются в жидкой и порошкообразной форме.
Хотя это не так распространено, многие люди предпочитают соевый лецитин подсолнечника, потому что они стараются избегать генетически модифицированных организмов (ГМО) в своей пище.



ГДЕ МОЖНО НАЙТИ СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН НАТУРАЛЬНО?
Хотя соевый лецитин доступен в жидкой форме, гранулах и капсулах, его также можно найти в некоторых продуктах питания.
К ним относятся:
*Арахис
*Соевые бобы
*Печень
*Зародыши пшеницы
*Яичные желтки



ПРЕИМУЩЕСТВА СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Итак, каковы преимущества наличия соевого соевого лецитина в ваших продуктах или приема ��обавки соевого соевого лецитина?
* Может помочь снизить уровень холестерина
Одним из наиболее известных преимуществ соевого лецитина является то, что он помогает снизить уровень холестерина.
Соевый лецитин может повысить уровень хорошего холестерина и снизить уровень плохого холестерина в организме, а также улучшить способность организма расщеплять жиры.


*Улучшает здоровье сердца:
Было обнаружено, что для тех, кто подвержен риску сердечных заболеваний или высокого кровяного давления, продукты с соевым лецитином улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы.
Благодаря способности соевого лецитина снижать уровень вредного холестерина это означает меньшее накопление жира в артериях и, следовательно, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний.


* Помогает пищеварению:
Поскольку соевый лецитин является эмульгатором, он помогает улучшить слизь в кишечнике, облегчая пищеварение, а также защищая пищеварительную систему.
Соевый лецитин может помочь людям, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) и язвенным колитом.


*Может помочь кормящим матерям:
Некоторые эксперты по грудному вскармливанию рекомендуют, чтобы соевый лецитин мог помочь предотвратить закупорку протоков молочной железы, которая может вызвать такие инфекции, как мастит.
Для кормящей матери это может быть весьма болезненно, так как молоко густеет и засоряется.
Включив небольшое количество соевого лецитина в свой ежедневный рацион, вы сможете разжижать грудное молоко, снижая вероятность заражения.


*Может улучшить общее состояние и функционирование мозга:
Соевый лецитин содержит химическое вещество под названием холин, которое помогает улучшить общую функцию мозга и повысить умственную активность.
Также продолжаются исследования, чтобы определить, может ли соевый лецитин помочь в лечении людей с неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, или другими заболеваниями, поражающими нервную систему.


* Обеспечивает следующие преимущества по уходу за кожей:
Соевый лецитин, содержащийся в средствах по уходу за кожей, помогает успокоить и увлажнить кожу.
Соевый лецитин часто используется в качестве смягчающего средства в уходе за кожей, которое способствует увлажнению и повышению уровня влаги в коже.



СВОЙСТВА СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Соевый лецитин используется в косметических продуктах в качестве растительного эмульгатора.
Соевый лецитин обладает смягчающими свойствами и дает очень увлажняющие кремы, подходящие для сухой кожи.
Соевый лецитин подходит для поврежденной и мягкой кожи и глубоко проникает в кожу.
Соевый лецитин используется в кремах, шампунях, кондиционерах и многих других продуктах.



СОРТА СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА И ИХ СОСТАВ:
Все разновидности соевого лецитина можно разделить на три основных типа: нерафинированный или натуральный (включая отбеленные сорта), рафинированный и химически модифицированный.
Нерафинированный или натуральный соевый лецитин выпускается в шести основных вариантах, давно определяемых спецификациями Национального соевого завода.



АССОЦИАЦИЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Пластик или жидкость, каждый из которых либо неотбеленный, либо отбеленный, либо дважды отбеленный.
(Поскольку жидкие соевые лецитины легче обрабатывать и они быстрее растворяются в различных растворителях, в настоящее время производятся лишь небольшие количества сортов пластика.)
Рафинированный соевый лецитин (из которого масло было удалено с помощью ацетона) выпускается в трех основных вариантах: смешанные по индивидуальному заказу натуральные, безмасляные фосфатиды (как есть или смешанные по индивидуальному заказу) и фракционированные спиртом безмасляные фосфатиды (как есть или смешанные по индивидуальному заказу).

Эти последние специальные очищенные сорта, которые могут содержать 60-99,7% фосфатидилхолина, используются в основном для фармацевтических применений и исследований.
Химически модифицированные продукты соевого лецитина, измененные посредством избирательной химической обработки, улучшают совместимость соевого лецитина с определенными системами.
Шухай (1983), используя другой метод классификации, отметил, что в дополнение к шести основным типам натурального или нерафинированного соевого лецитина существует шесть типов улучшенных продуктов из соевого лецитина, включая осветленные соевые лецитины (фильтрованные), псевдоожиженные соевые лецитины, смешанные соевые лецитины, гидроксилированный соевый лецитин, обезжиренный соевый лецитин (гранулированный) и фракционированный соевый лецитин.

Последние данные о составе как нерафинированного (натурального), так и рафинированного (обезжиренного) соевого лецитина.
Интересно, что более ранние публикации показали, что эти два продукта содержат значительно более высокий процент трех основных фосфатидов и не содержат гликолипидов.
Соевый лецитин также доступен в виде пищевой добавки в двух формах: в виде гранулированного соевого лецитина (безмасляный рафинированный соевый лецитин с фосфатом кальция в качестве агента сыпучести) и в виде капсул, содержащих дисперсию в масле.



ЧТО ТАКОЕ СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН?
Соевый лецитин — это тип жира, который содержится в следующих продуктах:
*Соевые бобы
*Семена подсолнечника
* Семена канолы
*Яичные желтки
*Другие продукты животного происхождения, например рыба.

Соевый лецитин считается безопасным в рекомендуемых дозах для краткосрочного применения.
Соевый лецитин также иногда добавляют в следующие продукты:
*Продукты по уходу за кожей
*Дополнения
*Лекарства
*Плацебо (лечение, не имеющее терапевтической ценности в контрольной группе) в рандомизированных контролируемых исследованиях.

Соевый лецитин содержит фосфолипиды, такие как фосфатидилхолин.
Фосфолипиды — это тип жира в сочетании с фосфатом.
Ваше тело превращает фосфатидилхолин в холин.
Холин поддерживает структуру клеток в следующих областях вашего тела:
*Мозг
*Нервы
*Клеточные мембраны
Соевый лецитин был изучен для лечения различных заболеваний, включая, помимо прочего, следующие:
*Когнитивные нарушения
*Высокий уровень холестерина
* Симптомы менопаузы



МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Крупнейшие страны по переработке соевого масла (США, Западная Европа, Япония) также являются основными производителями соевого лецитина.
Стэнли подсчитал, что в 1936-37 годах в мире было произведено 1 787 000 тонн (метрических тонн) соевого масла.
При этом компания извлекла 1814 тонн соевого лецитина и оставила 47174 тонны неизвлеченными, тем самым использовав лишь около 4% потенциального производства.

Основными производителями были США, Германия, Япония, Дания и Норвегия.
В 1948 году мировое производство соевого лецитина оценивалось в 4535 тонн, а соевый лецитин растительного происхождения, отличный от соевого, оценивался в одну пятую этого количества.

Считалось, что извлечение и использование соевого лецитина составляет менее 10% потенциального производства.
В 1976 году Ван Ньювенхейзен оценил мировое восстановление соевого соевого лецитина в 90 700 тонн в год из 8,8 миллионов тонн произведенного соевого масла, содержащего 233 200 тонн соевого соевого лецитина.
Таким образом, было восстановлено и использовано примерно 39% всего соевого лецитина.

Очевидно, что процент использования растет, но большая часть, которую можно восстановить, еще не используется напрямую.
Непроданная часть снова смешивается с обезжиренным соевым шротом, который используется на корм скоту.
Хотя эта практика широко не обсуждается в отрасли, соевый лецитин не считается ни отрицательным, ни положительным фактором.



ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Наиболее концентрированными природными и нерафинированными источниками соевого лецитина являются соевые бобы (от 1,48 до 3,08%), арахис (1,11%), телячья печень (0,85%), пшеница (0,61%), овсянка (0,65%) и яйца (0,39%). %) (Вуд и Эллисон, 1981).
Спинной мозг человека содержит 6-10% соевого лецитина, а человеческий мозг - 4-6% соевого лецитина в свежем виде.

Среди рафинированных веществ особенно концентрированные источники соевого лецитина включают обезвоженный (порошок) яичный желток (14-20%), натуральный яичный желток (7-10%), зародыши пшеницы 2,82%, соевое масло (1,8%, но 2,65%, включая 30). -35% увлеченного соевого масла??) и молочного жира (1,4%).
Соевое масло имеет самое высокое содержание соевого лецитина и фосфатидов среди всех известных масел; другие растительные масла содержат в среднем 0,5% соевого лецитина.

В отличие от фосфатидов животного происхождения, фосфатиды сои не содержат холестерина.
В семенах растений фосфатиды в значительной степени связаны с маслом, но, как ни странно, их содержание примерно зависит от белка, а не от содержания масла.
Более того, все вышесказанное указывает на то, что фосфатиды и соевый лецитин, по-видимому, тесно связаны с наиболее важными жизненно важными и репродуктивными органами и процессами.

Помимо спинного и головного мозга, яиц и семян, они также сосредоточены в нервах, печени, почках и сперме.
На самом деле соевый лецитин содержится в клеточных мембранах всех клеток человека, и он, как правило, наиболее сконцентрирован там, где мембранные функции специализированы.
Соединения соевого лецитина также тесно связаны с жирными кислотами в организме.



ПЕРЕРАБОТКА СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Соевый лецитин представляет собой комбинацию природных фосфолипидов, которые извлекаются при переработке соевого масла.
Соевые бобы темперируют, выдерживая их при постоянной температуре и уровне влажности в течение примерно семи-десяти дней. Этот процесс увлажняет соевые бобы и разрыхляет оболочку.
Затем соевые бобы очищают и разламывают на мелкие кусочки, а кожуру отделяют от растрескавшихся бобов.

Далее кусочки сои нагревают и прессуют в хлопья.
Соевое масло извлекают из хлопьев в процессе дистилляции, а соевый лецитин отделяют от масла путем добавления воды и центрифугирования или осаждения паром1.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Соевый лецитин используется в самых разных пищевых и промышленных целях.
Французский ученый Морис Гобли впервые обнаружил это вещество в 1850 году и назвал его «лекитос», что по-гречески означает яичный желток.
В то время яйца были основным источником коммерческого соевого лецитина.

Сегодня большая часть соевого лецитина, используемого в пищевых продуктах, производится из соевых бобов.
Соевый лецитин предлагает многофункциональное, гибкое и универсальное средство.
Соевый лецитин, вероятно, наиболее известен своими эмульгирующими свойствами, которые помогают повысить твердость маргарина и придать однородную текстуру заправкам и другим сливочным продуктам.

Соевый лецитин также используется в шоколаде и глазурях, а также для предотвращения разбрызгивания во время жарки.
Кроме того, его уникальная липидная молекулярная структура делает соевый лецитин полезным для фармацевтических и косметических применений, а также для различных промышленных применений, таких как краски, текстиль, смазочные материалы и воски.



КАК ДЕЛАЕТСЯ СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН И ИЗ ЧЕГО СДЕЛАЕТСЯ СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН?
Соевый лецитин получают из сырых соевых бобов, из которых соевое масло экстрагируют с помощью химического растворителя.
Затем соевое масло проходит процесс, в ходе которого его тщательно смешивают с водой до тех пор, пока ингредиент соевого лецитина не станет гидратированным, отделяясь от масла, а затем его высушивают.

Хотя некоторые люди обеспокоены тем, что при производстве соевого лецитина используются вредные химические вещества, которые могут остаться в конечном продукте, важно помнить, что когда соевый лецитин присутствует в наших продуктах и продуктах, он обычно содержится в очень минимальных количествах — обычно не более 1% обработанных пищевых продуктов.



Польза для здоровья и преимущества соевого лецитина:
Соевый лецитин является отличным источником холина, который необходим каждой живой клетке организма и является одним из основных компонентов клеточных мембран.
Диетический холин важен не только для синтеза фосфолипидов в клеточных мембранах, соевый лецитин также необходим для метаболизма метила, холинергической нейротрансмиссии, трансмембранной передачи сигналов, а также транспорта и метаболизма липидов и холестерина.

Без холина клеточные мембраны затвердевали бы, препятствуя проникновению важных питательных веществ в клетку и выходу из нее.
Ученые полагают, что соевый лецитин и холин могут помочь улучшить память и когнитивные функции, здоровье сердечно-сосудистой системы, функцию печени, репродуктивную функцию и развитие плода, а также физические и спортивные результаты.

В 1998 году Институт медицины (МОМ) Национальной академии наук США определил холин как незаменимое питательное вещество и рекомендовал его ежедневное потребление.

А в 2001 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило заявление о содержании питательных веществ в холине, что позволило производителям продуктов питания информировать своих потребителей через этикетку продукта.
Продукты, содержащие более 110 мг холина на порцию, могут утверждать, что они являются «отличным источником холина», а те, в которых содержится более 55 мг, могут утверждать, что они являются «хорошим источником холина».



ПРОИЗВОДСТВО СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Соевый лецитин так часто используется в наших продуктах питания, потому что он действует как эмульгатор.
Эмульгатор используется для смешивания масла и воды, когда в противном случае этого не произошло бы, а соевый лецитин помогает стабилизировать ингредиенты и предотвратить их дальнейшее разделение.
Соевый лецитин также предотвращает прилипание пищи.



НАЧНЕМ С того, КАК ДЕЛАЮТСЯ СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН:
Используя химический растворитель, производители получают соевое масло из сырых соевых бобов.
Затем это соевое масло смешивают с водой до тех пор, пока в масле не отделится часть соевого лецитина.
Эту часть соевого лецитина сушат, а иногда даже подвергают заключительному этапу обработки: отбеливанию перекисью водорода.
Точный состав соевого лецитина немного варьируется от производителя к производителю, но сам соевый лецитин состоит из соевого масла и фосфатидилхолина, типа фосфолипида (или жира).



ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Соевый лецитин — это общее название жирных соединений, извлеченных из животных или растительных источников.
Соя является лишь одним из источников соевого лецитина.
В то время соевый лецитин был подходящим вариантом.
Сегодня соевый лецитин выделяют из соевых бобов, семян хлопка, рапса и подсолнечника.
Хотя он обычно используется в виде жидкости, теперь его можно приобрести в виде порошка соевого лецитина и гранул соевого лецитина.



СЕГОДНЯ ВЫ НАЙДЕТЕ СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН В СОТНЯХ ПРОДУКТОВ НА ПОЛКАХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ МАГАЗИНОВ:
Соевый соевый лецитин является ингредиентом, используемым в обработанных пищевых продуктах, таких как:
*злак
*макаронные изделия
*хлеб
*альтернативы сои и молока
*мясо
*чай
*заправки для салатов
*соусы
*провалы
Соевый лецитин также часто встречается в пищевых добавках.
Известно, что соевый лецитин повышает иммунитет и помогает облегчить симптомы менопаузы.



ЭТИМОЛОГИЯ И НОМЕНКЛАТУРА СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Слово «соевый лецитин» происходит от греческого термина «lekithos», что означает «яичный желток».
В 1846 году Гобли выделил соевый лецитин из яичного желтка и в 1850 году дал ему современное название.
В конце 1800-х годов на английском языке его также называли «Соевый лецитин», и это написание до сих пор (удобно) используется в немецком языке для обозначения чистого или химического соевого лецитина.

В современном английском языке термин «соевый лецитин» имеет два разных значения, что может сбивать с толку.
Для большинства производителей пищевых продуктов и химиков это относится к природной сложной смеси фосфатидов, но для большинства обычных химиков, биохимиков и фармацевтов соевый лецитин — это тривиальный термин для химически чистого фосфатида, фосфатидилхолина.



ПРОИЗВОДСТВО СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Соевый лецитин получают в процессе рафинирования сырого соевого масла, обычно на нефтеперерабатывающем заводе компании, производящей коммерческий соевый лецитин, а не на маслобойне.
Сырое соевое масло содержит в среднем 1,8% гидратируемых соединений, в первую очередь фосфатидов соевого лецитина.

Примерно 1% острого пара или теплой воды добавляется к сырому соевому маслу при температуре около 70°C в периодическом или непрерывном процессе.
Затем эмульсию перемешивают в течение 10-60 минут, пока фосфатиды гидратируются и агломерируются, образуя тяжелый нерастворимый в масле осадок, который отделяют от масла с помощью центрифуги.

Осадок, поступающий из центрифуги для обесклеивания, представляет собой соевый лецитин и водную эмульсию, содержащую 25-50% воды, затем можно один или два раза отбелить, обычно перекисью водорода, чтобы уменьшить его цвет с коричневого или бежевого до светло-желтого.
Затем можно добавить разжижающие добавки, такие как соевое масло, жирные кислоты или хлорид кальция, чтобы снизить вязкость до вязкости меда и предотвратить превращение конечного продукта при охлаждении в высокопластичное твердое вещество.

Наконец, продукт сушат в пленке или партиями, чтобы снизить влажность примерно до 1%.
Независимо от того, отбеливается он или нет, готовый коммерческий продукт называется «нерафинированным соевым лецитином» или «натуральным соевым лецитином»; он содержит 65-70% фосфатидов и 30-35% сырого соевого масла.

Масло из нерафинированного соевого лецитина можно удалить экстракцией ацетоном (фосфатиды нерастворимы в ацетоне) с получением сухого гранулированного продукта, называемого «рафинированный соевый лецитин».



ГРАНУЛЫ СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Соевый лецитин в качестве эмульгатора предотвращает разделение жира и воды в пище.
Соевый лецитин особенно часто встречается в маргарине, майонезе, тортах, печенье, слоеной выпечке, быстрорастворимом порошке для молока и какао-напитков, шоколадных изделиях и детских смесях.



ПЕРЕВАРЕНИЕ СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Считается, что соевый лецитин стимулирует выработку слизи в кишечнике.
Соевый лецитин может улучшить пищеварение и защитить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.
Соевый лецитин иногда рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника (СРК).
Однако некоторые ограниченные исследования показывают, что соевый лецитин может увеличить количество нежелательных кишечных бактерий.
Прежде чем можно будет рекомендовать соевый лецитин для улучшения пищеварения и лечения синдрома раздраженного кишечника, необходимы более масштабные и тщательно спланированные исследования.



ИСТОЧНИКИ ЛЕЦИТИНА:
Источники лецитина
Лецитин широко содержится в различных продуктах, таких как яичные желтки, соя, овощи (капуста, цветная капуста, нут и зеленая фасоль), пивные дрожжи, зерновые, бобовые, рыба, рапс, подсолнечник и зародыши пшеницы.
Лецитин также содержится как в натуральных (животных и растительных тканях), так и в синтетических добавках (жирорастворимые витамины, такие как витамин А, витамин Е и витамин D).



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
Внешний вид: Прозрачная вязкая жидкость от желтого до коричневого цвета.
Запах: легкий бобовый привкус
Вкус: легкий бобовый привкус
Удельный вес при 25 °C: 1,035–1,045.
Нерастворим в ацетоне: ≥60%
Перекисное число, ммоль/кг: ≤5
Влажность: ≤1,0%
Кислотное число, мг КОН/г: ≤28
Цвет, Гарднер 5%: 5-8
Вязкость 25 ℃ : 8000-15000 сП
Нерастворимый в эфире: ≤0,3%
Толуол/гексан Нерастворим: ≤0,3%.
Точка плавления: >145°C (разл.)

Растворимость: Растворим в хлороформе (слегка), гексане (слегка), метаноле (слегка).
Внешний вид: от светло-бежевого до темно-желтого твердого вещества.
Срок годности: 1 год
Хранение : при -20°C в инертной атмосфере.
Гигроскопичность: Да
Светочувствительность: Нет
Физическое состояние: твердое
Цвет: Нет данных
Запах Нет данных
Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо

Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: 7 при 20 г/л при 20 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара Нет данных
Плотность: Нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.

Цвет: от коричневого до желтого
Запах: Без запаха
Байльштайн: 5209585
Индекс Мерк: 14,5428
Информация о растворимости: Частично растворим в воде, частично растворим в ацетоне, ДМСО.
Процент чистоты: 90%
Физическая форма: Твердая
Химическое название или материал: Лецитин, соевые бобы.
Фармакодинамика: Недоступно.
Механизм действия: Не доступен.
Поглощение: Недоступно
Объем дистрибуции: Нет данных
Связывание с белками: Недоступно
Метаболизм: Не доступен
Путь устранения: Не доступен.
Период полураспада: Недоступно
Распродажа: Недоступно

Плотность: 1,3±0,1 г/см3
Точка кипения: 603,7±55,0 °C при 760 мм рт.ст.
Молекулярная формула: C24H29F3N4O2.
Молекулярный вес: 462,508
Температура вспышки: 318,9±31,5 °C.
Точная масса: 462,224274.
ЛогП: 2,33
Давление пара: 0,0±1,7 мм рт.ст. при 25°C.
Индекс преломления: 1,574
Условия хранения: -20°C
Внешний вид: Янтарного цвета.
Нерастворимые в ацетоне: ≥62,0%
Кислотное число (мг КОН/г): ≤30,00
Влажность: ≤1,0%
Цвет (Гарднер, как есть): ≤17
Нерастворимые вещества в гексане: ≤0,05%
Вязкость (ходки @77%): ≤100
Эффективный ГЛБ: прибл. 4



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
-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 СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
-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 СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
-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 СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
-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 СОЕВОГО ЛЕЦИТИНА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
Рекомендуемая температура хранения указана на этикетке продукта.



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



СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН ПИЩЕВОЙ
Пищевой соевый лецитин получают из соевых бобов и других растительных источников.
Пищевой соевый лецитин представляет собой сложную смесь нерастворимых в ацетоне фосфатидов, состоящую в основном из фосфатидилхолина, фосфатидилэтаноламина и фосфатидилинозитола в сочетании с различными количествами других веществ, таких как триглицериды, жирные кислоты и углеводы.
Рафинированные сорта лецитина могут содержать любой из этих компонентов в различных пропорциях и комбинациях в зависимости от типа используемого фракционирования.

КАС: 8002-43-5
МФ: C42H80NO8P
МВт: 758,06
ЕИНЭКС: 232-307-2

Синонимы: ЛЕЦИТИН;Соевый фосфолипид;8002-43-5;17708-90-6;1-пальмитоил-2-линолеоил-sn-глицеро-3-фосфохолин;соевый лецитин;1-гексадеканоил-2-(9Z,12Z-октадекадиеноил) )-sn-глицеро-3-фосфохолин; 1-пальмитоил-2-линолеоил-sn-глицеро-3-фосфатидилхолин; ПАЛЬМИТОИЛ-ЛИНОЛЕОИЛ ФОСФАТИДИЛХОЛИН; Фосфатидилхолин (16:0/18:2w6); PC(16:0/18: 2(9Z,12Z));PC(16:0/18:2n6);6UCA7I41S8;L-альфа-лецитин;Фосфатидилхолин(16:0/18:2);GPHo(16:0/18:2);1 ,2-диацил-sn-глицеро-3-фосфохолин;[(2R)-3-гексадеканоилокси-2-[(9Z,12Z)-октадека-9,12-диеноил]оксипропил]2-(триметилазаниумил)этилфосфат;1 -Пальмитоил-2-линолеоил-sn-глицерофосфатидилхолин; 1-пальмитоил-2-линолеоил-3-sn-глицерофосфатидилхо��ин; PC 34:2; 3,5,8-триокса-4-фосфагексакоза-17,20-диен- 1-аминий, 4-гидрокси-N,N,N-триметил-9-оксо-7-(((1-оксогексадецил)окси)метил)-, внутренняя соль, 4-оксид, (7R,17Z,20Z)- ; ПК (16: 18: 2); азолектин; лецитин, бычий; лецитин, рафинирован; :73002;GPCho(16:0/18:2омега6);ПК(16:0/18:2омега6)
DTXSID301334203;L-альфа-фосфатидилхолин, 90%;HY-B2235;MFCD00082428;MFCD00131449;1-16:0-2-18:2-фосфатидилхолин;CS-7874;DB02306;FS-8120;Фосфатидилхолин(16:0/1 8 :2омега6);1-пальмитоил-2-линолеоилфосфатидилхолин;GPC(16:0/18:2);фосфатидилхолин 16:0/18:2(9Z,12Z)
1-пальмитоил-2-линолеоил-ГПХ (16:0/18:2); 16:0-18:2-ФХ; L-альфа-1-пальмитоил-2-линолеоилфосфатидилхолин; Соевый ПК, L-альфа-фосфатидилхолин ( Соя), порошок; 1-пальмитоил-2-линолеоил-sn-глицерофосфатидилхолин; Q27105002; соевый ПК, L-альфа-фосфатидилхолин (соя), хлороформ; L-альфа-фосфатидилхолин (Сердце, бычий), порошок; 16:0-18:2 ПК, 1-пальмитоил-2-линолеоил-sn-глицеро-3-фосфохолин, хлороформ; 16:0-18:2 ПК, 1 -пальмитоил-2-линолеоил-sn-глицеро-3-фосфохолин, порошок; 2-линолеоил-1-пальмитоил-sn-глицеро-3-фосфохолин, >=97% (ГХ), >=99% (ТСХ);( 2-{[3-(гексадеканоилокси)-2-[октадека-9,12-диеноилокси]пропилфосфоно]окси}этил)триметилазаний;(2R)-3-(гексадеканоилокси)-2-[(9Z,12Z)-октадека-9 ,12-диеноилокси]пропил 2-(триметиламмонио)этилфосфат; (2R)-3-(гексадеканоилокси)-2-[(9Z,12Z)-октадека-9,12-диеноилокси]пропил 2-(триметилазаниумил)этилфосфат

В безмасляной форме преобладание триглицеридов и жирных кислот удалено, а пищевой соевый лецитин содержит 90% или более фосфатидов, представляющих все или определенные фракции общего фосфатидного комплекса.
Консистенция как натуральных, так и рафинированных сортов пищевого соевого лецитина может варьироваться от пластичной до жидкой, в зависимости от содержания свободных жирных кислот и масел, а также от присутствия или отсутствия других разбавителей.
Цвет пищевого соевого лецитина варьируется от светло-желтого до коричневого, в зависимости от источника, разновидностей урожая и от того, отбелен он или неотбелен.
Пищевой соевый лецитин не имеет запаха или имеет характерный легкий ореховый запах и мягкий вкус.
Пищевые разбавители, такие как масло какао и растительные масла, часто заменяют соевое масло для улучшения функциональных и вкусовых характеристик.
Пищевой соевый лецитин лишь частично растворим в воде, но он легко гидратируется с образованием эмульсий.
Безмасляные фосфатиды растворимы в жирных кислотах, но практически нерастворимы в нелетучих маслах.

При наличии всех фракций фосфатидов пищевой соевый лецитин частично растворим в спирте и практически нерастворим в ацетоне.
Соединение глицерофосфохолина, имеющее О-ацильные заместители как в 1-, так и в 2-положениях глицерина.
Пищевой соевый лецитин является основным компонентом клеточных мембран.
Пищевой соевый лецитин представляет собой жироподобное вещество, состоящее из молекулы глицерина с присоединенными к ней тремя жирными кислотами.
Пищевой соевый лецитин содержится в мембранах клеток и выполняет множество биологических функций, в том числе действует как эмульгатор и участвует в поглощении холестерина из кровотока.
Пищевой соевый лецитин также обладает антиоксидантными свойствами, о чем свидетельствует его способность ингибировать окисление α-токоферола.
Пищевой соевый лецитин можно использовать в качестве терапевтического средства при воспалительных заболеваниях и других состояниях, связанных с окислительным стрессом.

Химические свойства соевого лецитина пищевого качества
Точка плавления: >145°C (разл.)
Плотность: d424 1.0305
Фп: 57 °С
Температура хранения: -20°C
Растворимость в хлороформе: 0,1 г/мл, слегка мутный, от слегка желтого до темно-оранжевого цвета.
Форма: раствор
Цвет: от бледно-коричневого до желтого
Запах: при 100,00?%. мягкий жирный
Растворимость в воде: НЕЗНАЧИТЕЛЬНО
Мерк: 14,5429
БРН: 5209585
Стабильность: Стабильный, но чувствительный к свету, теплу, влаге и воздуху. Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: FWMYJLDHIVCJCT-VSZGHEPYSA-N
Ссылка на базу данных CAS: 8002-43-5
Система регистрации веществ EPA: Пищевой соевый лецитин (8002-43-5)

Пищевые сорта соевого лецитина сильно различаются по своей физической форме: от вязких полужидких веществ до порошков, в зависимости от содержания свободных жирных кислот.
Они также могут различаться по цвету от коричневого до светло-желтого в зависимости от того, отбелены они или неотбелены, а также от степени чистоты.
Когда они подвергаются воздействию воздуха, происходит быстрое окисление, что также приводит к темно-желтому или коричневому цвету.
Соевый лецитин пищевой практически не имеет запаха.
Те, что получены из растительных источников, имеют мягкий или ореховый вкус, похожий на вкус соевого масла.

Использование
Соевый лецитин пищевой является эмульгатором.
Съедобное и легкоусвояемое ПАВ и эмульгатор природного происхождения.
Используется в маргарине, шоколаде и в пищевой промышленности в целом.
В фармацевтике и косметике.
Многие другие промышленные применения, например. обработка кожи и текстиля.
Пищевой соевый лецитин является натуральным смягчающим средством, эмульгатором, антиоксидантом и распределяющим агентом. Лецитин представляет собой гидрофильный ингредиент, который притягивает воду и действует как увлажняющий крем.
Пищевой соевый лецитин, обычно получаемый для косметических продуктов из яиц и соевых бобов, содержится во всех живых организмах.
Пищевой соевый лецитин представляет собой эмульгатор, представляющий собой смесь фосфатидов, которые обычно являются поверхностно-активными.

Соевый лецитин пищевого качества в настоящее время коммерчески получают из соевых бобов; раньше его получали из яичного желтка.
Соевый лецитин пищевого качества используется в маргарине в качестве эмульгатора и средства против разбрызгивания; при производстве шоколада контролирует текучесть за счет снижения вязкости и снижения содержания какао-масла с 3 до 5%; Пищевой соевый лецитин используется в качестве смачивающего агента в какао-порошке, начинках и порошках для напитков; антипригарный агент в жире для жарки; и в хлебобулочных изделиях для улучшения смеси шортенинга с другими ингредиентами теста и для стабилизации воздушных ячеек.
Типичные уровни использования соевого лецитина для пищевых продуктов варьируются от 0,1 до 1,0%.

Фармацевтическое применение
Пищевой соевый лецитин используется в самых разных фармацевтических целях.
Их также используют в косметике и пищевых продуктах.
Пищевой соевый лецитин в основном используется в фармацевтических продуктах в качестве диспергирующих, эмульгирующих и стабилизирующих агентов, а также включается во внутримышечные и внутривенные инъекции, составы для парентерального питания и продукты для местного применения, такие как кремы и мази.
Соевый лецитин пищевого качества также используется в основах суппозиториев для уменьшения хрупкости суппозиториев, и его свойства улучшать абсорбцию в составе инсулина для интраназального введения исследовались.
Пищевой соевый лецитин также широко используется в качестве компонента составов для энтерального и парентерального питания.
Имеются доказательства того, что фосфатидилхолин (основной компонент пищевого соевого лецитина) важен в качестве пищевой добавки для развития плода и ребенка.
Кроме того, холин является обязательным компонентом детских смесей, одобренных FDA.
Другие исследования показали, что лецитин может защитить от алкогольного цирроза печени, снизить уровень холестерина в сыворотке и улучшить умственную и физическую работоспособность.
Липосомы, в состав бислоя которых входит лецитин, использовались для инкапсулирования лекарственных веществ; был исследован их потенциал как новых систем доставки.
Для этого применения обычно требуются очищенные лецитины, объединенные в определенных пропорциях.
В терапевтических целях пищевой соевый лецитин и его производные использовались в качестве легочного сурфактанта при лечении неонатального респираторного дистресс-синдрома.

Методы производства
Соевый пищевой лецитин является важным компонентом клеточных мембран и, в принципе, может быть получен из самых разных живых веществ.
Однако на практике пищевой соевый лецитин обычно получают из растительных продуктов, таких как соевое, арахисовое, хлопковое, подсолнечное, рапсовое, кукурузное или арахисовое масла.
Пищевой соевый лецитин является наиболее коммерчески важным растительным лецитином.
Соевый пищевой лецитин, полученный из яиц, также имеет коммерческое значение и является первым обнаруженным лецитином.

Растительный соевый лецитин пищевого качества получают как побочный продукт в процессе переработки растительного масла.
Полярные липиды экстрагируют гексаном и после удаления растворителя получают сырое растительное масло.
Пищевой соевый лецитин затем удаляется из сырой нефти путем водной экстракции.
После сушки лецитин может быть дополнительно очищен.
Для пищевого соевого лецитина необходимо использовать другой производственный процесс, поскольку лецитин в яичных желтках более тесно связан с белками, чем в растительных источниках.
Таким образом, соевый лецитин пищевого качества получают экстракцией растворителем из жидких яичных желтков с использованием ацетона или из лиофилизированных яичных желтков с использованием этанола (95%).
Также можно производить синтетические лецитины.

Биохимические/физиолические действия
Пищевой соевый лецитин также действует как источник липидных медиаторов/биоактивных липидов, включая: лизофосфатидилхолин, диацилглицерин, фосфатидную кислоту, лизофосфатидилхолин, арахидоновую кислоту и фактор активации тромбоцитов.
Соевый лецитин пищевого качества вырабатывается в печени по пути CDP-холин (цитидин-дифосфохолин).
СОЕВЫЙ МЕТИЛ ЭФИР


Соевый метиловый эфир также известен как метилсоят.
Соевый метиловый эфир представляет собой сложный эфир метилового спирта и соевой кислоты.


Номер КАС: 67784-80-9
Номер ЕС: 267-055-2


Соевый метиловый эфир классифицируется под номером CAS 67784-80-9.
Соевый метиловый эфир, или метилсоят, представляет собой производное сои, полученное путем переэтерификации сложных эфиров соевого масла.
Переэтерификация — это процесс замены органической группы сложного эфира на органическую группу спирта; эти реакции часто включают кислотный или основной катализатор.


100-процентный метиловый эфир на основе соевого масла, который действует как натуральный универсальный растворитель.
Соевый метиловый эфир предлагает значительные преимущества в области регулирования и безопасности по сравнению с нефтяными растворителями и решает многочисленные проблемы EPA и защиты окружающей среды, с которыми сталкиваются пользователи растворителей.


Соевый метиловый эфир нетоксичен и негорюч и является чрезвычайно эффективным растворителем для полиграфии, химических составов и рынков клеев.
Соевый метиловый эфир сертифицирован USDA BioPreferred на биологической основе, что позволяет использовать его в государственных целях.


Соевый метиловый эфир также известен как метилсоят.
Поскольку компании стремятся повысить безопасность своих сотрудников и соблюдать нормативные требования, растет интерес к продуктам на биологической основе, которые могут заменить химикаты на нефтяной основе.


Метиловый эфир сои обладает многочисленными преимуществами по сравнению с традиционными растворителями.
Соевый метиловый эфир или метилсоят представляет собой метиловый эфир, полученный из соевого масла, и представляет собой смесь метиловых эфиров, состоящую из насыщенных и ненасыщенных жирных кислот от C16 до C18.


Соевый метиловый эфир, растворитель на биологической основе, изготовленный из соевого масла, является отличной заменой нефтехимическим растворителям.
Соевый метиловый эфир — это недорогая, легко биоразлагаемая альтернатива, которая может заменить большинство традиционных хлорированных и нефтяных растворителей.
Соевый метиловый эфир обладает высокой растворяющей способностью со значением каури-бутанола (КБ) около 58 и низкой токсичностью.


По сравнению с большинством коммерческих растворителей соевый метиловый эфир безопаснее в обращении и хранении из-за его высокой температуры воспламенения, составляющей около 170 градусов по Цельсию, и высокой температуры кипения, значительно превышающей 200 градусов по Цельсию.
Кроме того, метиловый эфир сои не является озоноразрушающим химическим веществом (ODC), опасным загрязнителем воздуха или летучим органическим соединением (VOC).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СОЕВОГО МЕТИЛОВОГО ЭФИРА:
Соевый метиловый эфир используется в качестве биодизельной добавки, базового масла, смазочных материалов, растворителя, очистки деталей, очистителя асфальта, геля для волос, ухода за кожей, воска, свечей, рекультивации земель.
Одно из первых применений соевого метилового эфира было в горюче-смазочных материалах.


Многочисленные смазочные материалы продаются или находятся в стадии разработки, в том числе спреи для бытовых смазочных материалов, жидкости для металлообработки, разделительные составы для асфальта, а также присадки к бетону и смазывающие вещества.
Применение соевого метилового эфира включает удаление печатной краски, снятие краски, обезжиривание металла, очистку от разливов нефти и удаление смолы.


Многочисленные потребительские товары также основаны на соевом метиловом эфире, включая чистящие средства для рук, лосьоны для тела, автомобильные воски и безопасные бытовые чистящие средства.
Соевый метиловый эфир обеспечивает эффективную растворяющую способность, содержит мало летучих органических соединений (ЛОС), имеет высокую температуру воспламенения, нетоксичен и совместим с другими органическими растворителями и большинством металлов, пластиков и эластомеров.


В большинстве случаев метиловый эфир сои смешивают с сорастворителями или поверхностно-активными веществами для удовлетворения конкретных требований к производительности.
Медленное испарение может быть преимуществом во многих областях, таких как удаление чернил и снятие краски, за счет увеличения продолжительности действия растворителя и сокращения его использования.


Смешивание соевого метилового эфира с другими органическими растворителями может синергетически улучшить свойства каждого отдельного растворителя.
Метиловый эфир сои можно использовать в косметике в качестве смягчающего средства, что означает, что он делает волосы гладкими и мягкими, а также в качестве кондиционера для кожи.
Соевый метиловый эфир находит применение в качестве растворителя-носителя и адъюванта.


Соевый метиловый эфир имеет множество применений в различных отраслях промышленности.
Среди многих применений наиболее важным является применение соевого метилового эфира в качестве альтернативного экологически чистого топлива для продуктов на основе нефти.
Соевый метиловый эфир используется в качестве биодизельной добавки, базового масла, смазочных материалов, растворителя, очистки деталей, очистителя асфальта, геля для волос, ухода за кожей, воска, свечей и рекультивации земли.


Соевый метиловый эфир используется в биодизельной добавке, базовом масле, смазочных материалах, растворителе, очистке деталей, очистителе асфальта, геле для волос, уходе за кожей, воске, свечах, рекультивации земли.
Соевый метиловый эфир можно использовать в качестве промышленного чистящего растворителя в качестве замены при очистке металлов и прецизионной очистке.


Соевый метиловый эфир также хорошо работает в качестве разбавителя при смешивании с другими базовыми маслами Cargill для снижения вязкости.
При приготовлении адъювантов соевый метиловый эфир является идеальным компонентом масляной фазы.
Соевый метиловый эфир имеет множество применений, от косметических/личных до промышленных.


Из-за медленного времени испарения соевого метилового эфира это становится преимуществом при удалении чернил и снятии краски.
Из-за чистящих свойств соевого метилового эфира растворитель все чаще используется в потребительских товарах, включая дезинфицирующие средства для рук, лосьоны для кожи, жидкости для снятия лака и автомобильные полироли.
В промышленных условиях соевый метиловый эфир является идеальным растворителем для промышленной очистки и обезжиривания.


Соевый метиловый эфир также можно использовать в красках и лаках, что повышает температуру воспламенения и замедляет общее время высыхания.
Кроме того, метиловый эфир сои содержится в клеящих средствах и продуктах против граффити для очистки.
Помимо очистки соевого метилового эфира, различные формы могут использоваться в качестве возобновляемого топлива для дизельных двигателей.



ПРЕИМУЩЕСТВА СОЕВОГО МЕТИЛОВОГО ЭФИРА:
Преимущества соевого метилового эфира включают:
*Метиловый эфир сои на 100% биоразлагаем.
* Соевый метиловый эфир легко и недорого перерабатывается.
*Соевый метиловый эфир является возобновляемым продуктом и производится из соевых бобов.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТИЛОВОГО ЭФИРА СОИ:
Соевый метиловый эфир обеспечивает эффективную растворяющую способность, содержит мало летучих органических соединений (ЛОС), имеет высокую температуру воспламенения, нетоксичен и совместим с другими органическими растворителями и большинством металлов, пластиков и эластомеров.



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА СОИ:
Из-за своей органической структуры соевый метиловый эфир считается более безопасной альтернативой как на рабочем месте, так и для окружающей среды.
Соевый метиловый эфир становится идеальной заменой нефти и хлорированных продуктов из-за их вредного воздействия на здоровье и окружающую среду.
Кроме того, некоторые продукты на основе нефти содержат более высокое содержание летучих органических соединений, что способствует образованию смога в озоновом слое, в то время как метиловый эфир сои имеет низкое содержание летучих органических соединений.

Использование биотоплива снижает чистые выбросы CO2 на семьдесят восемь процентов по сравнению с использованием нефти в качестве топлива.
Поскольку метиловый эфир сои является органическим соединением, это также делает его биоразлагаемым, что делает его идеальным для окружающей среды.
Агентство по охране окружающей среды включило растворитель на основе метилового эфира сои в список продуктов Национального плана действий в чрезвычайных ситуациях для разливов нефти, поскольку он используется для очистки и сбора разлитых нефтепродуктов с береговой линии.



СОЕВЫЙ МЕТИЛ ЭФИР ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ:
Соевый метиловый эфир имеет низкое содержание ЛОС (летучих органических соединений), высокую температуру воспламенения и нетоксичен.
Наряду с вышеперечисленными свойствами, метиловый эфир сои медленно испаряется, что продлевает время действия растворителя и снижает расход растворителя.
Кроме того, метиловый эфир сои приобрел большую популярность в качестве альтернативного растворителя-носителя для МЭК, толуола и ксилола в продуктах для покрытий, а также в качестве замены МЭК и МеХЛ в клеях.
Кроме того, ранее упомянутые химические вещества предположительно являются канцерогенами, в то время как соевый метиловый эфир не имеет доказательств того, что он является канцерогеном.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОЕВОГО МЕТИЛОВОГО ЭФИРА:
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Растворим в: воде, 0,01981 мг/л при 25 °C (оценка)
Внешний вид: светло-желтый
Физическое состояние: жидкость
Запах: мягкий
Порог восприятия запаха: не применимо
рН: Не применимо
Температура вспышки: выше 218˚ C
Температура самовоспламенения: не самовоспламеняется
Температура кипения: не применимо
Точка плавления/замерзания: не применимо
Температура разложения: Информация отсутствует.
Окислительные свойства: Не ожидается окисляющего действия.
Растворимость в воде: нерастворимый
Растворимость: Растворим во многих органических растворителях.
Скорость испарения: Информация отсутствует
Давление паров: информация отсутствует
Плотность пара: информация отсутствует
Удельный вес/относительная плотность: прибл. 0,9 (Н2О=1)
Коэффициент распределения (н-октанол/вода): Нет доступной информации



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СОЕВОГО МЕТИЛОВОГО ЭФИРА:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Нет опасностей, требующих специальных мер первой помощи.
При сохранении симптомов или во всех сомнительных случаях обратитесь за медицинской помощью.
*Зрительный контакт:
Тщательно промыть большим количеством воды, в том числе и под веками.
* Контакт с кожей:
Смойте теплой водой с мылом.
*Вдох:
Выйдите на свежий воздух.
* Проглатывание:
Никаких специальных мер не требуется.
Вред для здоровья неизвестен и не ожидается при нормальном использовании.
- Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные
*Глаза:
Не ожидается, что он вызовет проблемы со здоровьем глаз.
* Проглатывание:
Вред для здоровья неизвестен и не ожидается при нормальном использовании.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
*Примечания для врача:
Симптоматическое лечение



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ СОЕВОГО МЕТИЛОВОГО ЭФИРА:
-Личные меры предосторожности:
Материал может создавать скользкие условия.
-Экологические меры предосторожности:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта на почву, в канализацию или водоемы.
-Методы очистки:
Плотина вверх.
Впитать инертным абсорбирующим материалом.
Используйте сухой материал из комплекта для разлива или песок, соберите в соответствующие контейнеры.
Тщательно очистите загрязненную поверхность.
-Дополнительная информация:
Материалы, пропитанные маслом, могут самовозгораться.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ СОЕВОГО МЕТИЛОВОГО ЭФИРА:
- Воспламеняющиеся свойства:
**Средства пожаротушения:
* Подходящие средства пожаротушения:
Сухой химикат, сухой химический порошок, углекислый газ (C02), пена, песок и туман.
Используйте меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Не используйте сплошную струю воды, так как она может разбрызгиваться и распространять огонь.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОЕВОГО МЕТИЛОВОГО ЭФИРА:
-Инженерные мероприятия:
Обеспечьте достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.
Применять технические меры для соблюдения пределов воздействия на рабочем месте.
-Общие гигиенические соображения:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
-Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Рекомендуется использовать соответствующие защитные очки с боковыми щитками или защитные очки.
* Защита кожи и тела:
Рекомендуется использовать маслостойкие перчатки.



ОБРАЩЕНИЕ С МЕТИЛОВЫМ ЭФИРОМ СОИ И ХРАНЕНИЕ:
-Умение обращаться:
Обеспечьте достаточную вентиляцию.
Не применяйте давление для опорожнения бочек.
-Хранилище:
Хранить в прохладном защищенном месте.
Чтобы сохранить качество продукта, не храните его в тепле или под прямыми солнечными лучами.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ СОЕВОГО МЕТИЛОВОГО ЭФИРА:
-Стабильность:
Стабильный в нормальных условиях.
-Несовместимые материалы:
Особого упоминания нет.



СИНОНИМЫ:
БИОДИЗЕЛЬ 100 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ МАРКА
Соевое масло, Мистер
Соевое масло, метиловые эфиры
Метиловые эфиры жирных кислот
Метиловый эфир соевого масла
алкиловые C14-C24 метиловые эфиры
МСП
Метил соевый
Соевый метиловый эфир
соевый эфир

СОЕВЫЙ МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР (МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР СОЕВОГО МАСЛА)
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) обладает значительными нормативными и безопасными преимуществами по сравнению с нефтяными растворителями и решает многочисленные проблемы EPA и окружающей среды, с которыми сталкиваются потребители растворителей.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) нетоксичен и негорюч, а также является чрезвычайно эффективным растворителем для полиграфии, химических рецептур и адгеев.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) сертифицирован Министерством сельского хозяйства США BioPreferred Biobase, что дает ему право на работу в государственных органах.

Номер CAS: 67784-80-9
Номер EINECS: 267-055-2

Синонимы: 8013-07-8, 2,3-бис[8-[3-[(3-пентилоксиран-2-ил)метил]оксиран-2-ил]октаноилокси]пропил 8-[3-[(3-пентилоксиран-2-ил)метил]оксиран-2-ил]октаноат, 3214-50-4, 2-оксираноктановая кислота, 3-[(3-пентил-2-оксиранил)метил]-, 1,1',1''-(1,2,3-пропантриил) эфир, JJGBFZZXKPWGCW-UHFFFAOYSA-N, ESBO, Соевое масло, эпоксидированное, Эпоксидированное соевое масло, SCHEMBL11940813, DTXSID901125905, . G73535,1,1a(2),1a(2)a(2)-(1,2,3-пропантриил)трис[3-[(3-пентил-2-оксиранил)метил]-2-оксираноктаноат]

Эти биоразлагаемые, нетоксичные, с низким содержанием метилового эфира сои (метиловый эфир соевого масла) высокоэффективные растворители, полученные из выращенных в Америке соевых бобов, являются «зеленым» выбором для растворителей, которые соответствуют строгим требованиям EPA по очистке воздуха и другим экологическим проблемам.
Эффективная растворимость метилового эфира соевого масла (метиловый эфир соевого масла) отличается низким содержанием летучих органических соединений (ЛОС), высокой температурой вспышки, нетоксичен и совместим с другими органическими растворителями и большинством металлов, пластмасс и эластомеров.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла), широко известный как биодизельное топливо, представляет собой возобновляемое, биоразлагаемое топливо, полученное из соевого масла с помощью процесса, называемого переэтерификацией.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) - это 100% метиловые эфиры на основе соевого масла, ��оторые действуют как натуральные, универсальные растворители.
Они обладают значительными нормативными и безопасными преимуществами по сравнению с нефтяными растворителями и топливом, решая многочисленные проблемы EPA и окружающей среды, с которыми сегодня сталкиваются потребители растворителей.
Обычно используется в качестве смазывающего компонента в дизельном топливе для потребителей, ищущих экологически безопасные альтернативы, а также в качестве экономичного чистящего средства.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) является чрезвычайно эффективным растворителем для таких отраслей, как полиграфия, химическая промышленность и клеи.
Они нетоксичены и негорючи.
100-процентный соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла), который действует как натуральный, универсальный растворитель.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) представляет собой метиловые эфиры, полученные из соевого масла, в виде прозрачной жидкости.
Они служат экологичной альтернативой более агрессивным синтетическим растворителям.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) обычно используется в покрытиях, косметике, моющих средствах, отделке кожи, жидком мыле, предметах личной гигиены, поверхностно-активных веществах и биотопливе.

Был изучен соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла), более известный как биодизель, имеющий важное значение для его использования в качестве растворителя при разделении жидкости и жидкости.
Определены коэффициенты распределения нескольких органических веществ между соевым метиловым эфиром (метиловым эфиром соевого масла) и водой и сравнены с log P (1-октанол – вода).
Получена свободная энергия переноса метиленовой группы и определены растворительные свойства системы SBME–вода по данным распределения малого множества растворенных веществ с использованием обобщенного сольватационного уравнения Абрахама.

Распределение растворенных веществ аналогично тому, которое наблюдается в обычных системах «органический растворитель-вода», но больше всего похоже на другие растительные масла, такие как оливковое масло.
По мере того, как компании стремятся повысить безопасность своих сотрудников и соответствовать нормативным требованиям, растет интерес к продуктам на биологической основе, которые могут заменить химические вещества на нефтяной основе.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла), растворитель на биологической основе, изготовленный из соевого масла, является отличной заменой нефтехимическим растворителям.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) имеет множество преимуществ по сравнению с традиционными растворителями.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла), также известный как метилсоят, широко используется в качестве промышленного чистящего растворителя.
Агентство по охране окружающей среды включило соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) в продукт Национального плана действий в чрезвычайных ситуациях на случай разливов нефти.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла)Он также лицензирован штатом Калифорния в качестве очистителя береговой линии.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) в основном рекомендуется или используется в промышленности, не связанной с транспортировкой.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) - это продукт, который образуется, когда эфиры соевого масла, полученные из растения сои, подвергаются переэтерификации.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) — это процесс, в котором глицерид вступает в реакцию со спиртом, таким как метанол или этанол, а также кислотным или щелочным катализатором.
При этом образуется алкиловый эфир жирной кислоты и различный спирт.
Алкиловый эфир жирной кислоты, получаемый из соевого масла, представляет собой соевый метиловый эфир.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) является эффективным растворителем, имеет низкое содержание летучих органических соединений, имеет высокую температуру вспышки, нетоксичен и совместим с другими органическими растворителями и большинством металлов, пластмасс и эластомеров.
Метиловый эфир сои (метиловый эфир соевого масла) обычно используется в качестве смазывающего компонента в дизельном топливе для потребителей, ищущих экологически безопасные альтернативы, и в качестве экономичного чистящего средства.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) является эффективным растворителем для таких отраслей, как полиграфия, химическая промышленность и производство клеев.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) предназначен для использования в качестве замены нефтяного дизельного топлива или может быть смешан с нефтяным дизельным топливом в любой пропорции, так называемым «биодизельным топливом», и обычно считается более экологически чистым.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) представляет собой метиловые эфиры, полученные из соевого масла, в виде прозрачной жидкости.
Они служат экологичной альтернативой более агрессивным синтетическим растворителям.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) обычно используется в покрытиях, косметике, моющих средствах, отделке кожи, жидком мыле, предметах личной гигиены, поверхностно-активных веществах и биотопливе.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) является чистым альтернативным топливом, которое может быть произведено из многих возобновляемых ресурсов.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла), как и другие растительные масла, может использоваться в качестве сырья для производства биодизеля.

Метиловый эфир сои (метиловый эфир соевого масла) обрабатывается путем переэтерификации для получения метилового эфира пальмового масла.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) представляет собой производное на основе сои, полученное путем переэтерификации сложных эфиров соевого масла.
Переэтерификация – это процесс замены органической группы сложного эфира на органическую группу спирта; В этих реакциях часто используется кислотный или щелочной катализатор.

Наряду с вышеуказанными свойствами, соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) медленно испаряется, что продлевает время действия растворителя и снижает расход растворителя.
Кроме того, соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) приобрел большую популярность в качестве альтернативы растворителю-носителю для MEK, толуола и ксилола в продуктах для покрытий, а также в качестве замены MEK и MeCL в клеях.
Кроме того, вышеупомянутые химические вещества являются предполагаемыми канцерогенами, в то время как метиловый эфир сои (метиловый эфир соевого масла) не имеет доказательств того, что он является канцерогеном.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) состоит из метиловых эфиров жирных кислот.
Это происходит в результате реакции соевого масла с метанолом в присутствии катализатора, обычно гидроксида натрия или калия.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) обладает свойствами, аналогичными обычному дизельному топливу, но с более высоким содержанием кислорода, что приводит к более полному сгоранию и меньшим выбросам твердых частиц и несгоревших углеводородов.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) реагирует с метанолом (спиртом) в присутствии катализатора.
В результате этой реакции образуются глицерин и метиловые эфиры (биодизель).
Глицерин отделяется и может быть использован в других отраслях промышленности.

Метиловые эфиры очищаются для удаления любых примесей или остаточного метанола.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) может использоваться в чистом виде (B100) или смешиваться с нефтяным дизельным топливом в различных соотношениях (например, B20, который состоит из 20% биодизеля и 80% нефтяного дизеля).
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) снижает выбросы парниковых газов, твердых частиц, окиси углерода и углеводородов по сравнению с обычным дизельным топливом.

Будучи продуктом растительного происхождения, он является возобновляемым и поддерживает сельскохозяйственную экономику.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в дизельных двигателях легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и даже некоторых поездов и кораблей.
Может использоваться в качестве альтернативы мазуту.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в качестве растворителя и в различных промышленных приложениях.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) является возобновляемым ресурсом.
Более низкие выбросы по сравнению с ископаемым топливом.

Снижает зависимость от импортной нефти.
Крупное производство требует значительного объема сельскохозяйственной продукции.
Может б��ть выше, чем у обычного дизеля.

Может потребоваться присадка или смешивание с нефтяным дизельным топливом для улучшения характеристик при низких температурах.
Производство биодизеля неуклонно растет, при этом значительный вклад вносят такие страны, как США, Бразилия, Аргентина и члены Европейского Союза.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в различных секторах, включая транспорт, сельское хозяйство и отопление.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) обычно смешивается с нефтяным дизельным топливом в различных пропорциях.
Страны с большим производством сои, такие как США и Бразилия, являются крупными экспортерами биодизеля.
Страны-импортеры часто проводят политику, способствующую использованию возобновляемых источников энергии для снижения зависимости от ископаемого топлива.

Многие страны внедрили стандарты, предписывающие смешивание биодизеля с обычным дизельным топливом для поощрения использования возобновляемых видов топлива.
Финансовые стимулы и субсидии имеют решающее значение для того, чтобы сделать биодизельное топливо конкурентоспособным по сравнению с ископаемым топливом.
Примерами могут служить налоговые льготы, гранты и скидки для производственных предприятий и потребителей.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) из соевых бобов может значительно сократить выбросы парниковых газов в течение жизненного цикла по сравнению с ископаемым дизельным топливом.
CO2, поглощаемый растениями сои во время роста, компенсирует выбросы от сжигания.
Исследования показали значительное сокращение выбросов таких загрязняющих веществ, как твердые частицы (PM), углеводороды (HC) и оксиды серы (SOx).

Выращивание метилового эфира сои (метиловый эфир соевого масла) может улучшить здоровье почвы с помощью севооборота, снижая потребность в химических удобрениях и увеличивая биоразнообразие почвы.
Внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства, таких как беспахотное земледелие и комплексная борьба с вредителями, может еще больше смягчить воздействие на окружающую среду.
Более широкое использование отработанных масел и жиров для производства биодизеля помогает в управлении отходами и снижает экологическую нагрузку, связанную с утилизацией этих отходов.

Биодизельная промышленность поддерживает рабочие места в сельском хозяйстве, от сельского хозяйства до переработки.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) также создается на предприятиях по производству биодизеля, в распределительных сетях и на вспомогательных производствах.
Производя биодизельное топливо внутри страны, страны могут снизить свою зависимость от импортируемого ископаемого топлива, повышая энергетическую безопасность и экономическую стабильность.

Цена на соевое масло может колебаться в зависимости от урожайности, погодных условий и мирового спроса, что влияет на общую экономику производства биодизеля.
В настоящее время ведутся дебаты об использовании продовольственных культур в качестве топлива, что может повлиять на цены и доступность продовольствия.
При сгорании соевого метилового эфира (метилового эфира соевого масла) образуется меньше токсичных загрязняющих веществ, улучшается качество воздуха и снижаются риски для здоровья, связанные с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) менее токсичен и более биоразлагаем, чем нефтяное дизельное топливо, что снижает риски для здоровья работников, работающих с топливом.
Достижения в области биотехнологии могут привести к созданию сортов сои с более высоким содержанием масла или другими желательными характеристиками, что повысит выход и эффективность биодизеля.
Разработка более эффективных катализаторов может снизить производственные затраты и повысить устойчивость процесса производства биодизеля.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) в сочетании с другими возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная или ветровая, может создать гибридные энергетические системы, которые будут более устойчивыми и устойчивыми.
Более сильная нормативно-правовая поддержка и международные соглашения по возобновляемым источникам энергии могут стимулировать рост биодизельной промышленности.
Решающее значение имеет политика, способствующая научным исследованиям и разработкам, а также совершенствованию инфраструктуры.

Выход на развивающиеся рынки с растущими потребностями в энергии открывает значительные возможности для биодизельной промышленности.
Развивающиеся страны могут извлечь выгоду из решений в области возобновляемых источников энергии для поддержки своего устойчивого роста.
Повышение осведомленности общественности о преимуществах биодизеля и других возобновляемых видов топлива может стимулировать потребительский спрос и поддержку этих технологий.

Запах: слабый запах
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA): 808DL597QP
Плотность при: +15 °C 860
Вязкость @40°C: сСт 8,0
Содержание сложных эфиров, % (м/м): 96,5
Летучие органические соединения: <50 г/мл

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) доведен до сведения CSWG из-за его потенциала для быстро растущего использования.
Технический продукт, приготовленный из соевого масла и метанола, соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) является наиболее часто используемым биодизельным топливом в Соединенных Штатах.
Если в ближайшие несколько лет будут достигнуты скромные прогнозы по использованию биодизеля, т.е. 8 процентов от потребления дизельного топлива на дорогах, производство биодизеля может достичь 2 миллиардов галлонов в год.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) также является перспективным промышленным растворителем для замены хлорированных углеводородных и фторуглеродных растворителей, что еще больше увеличит его потенциал воздействия.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) представляет собой смесь длинноцепочечных метиловых эфиров жирных кислот.
Этот класс химических веществ не был хорошо охарактеризован с точки зрения канцерогенной активности; Очень ограниченные доказательства поднимают нерешенный вопрос о возможной слабой активности в качестве промотора опухолей кожи.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла), как правило, не является мутагенным.
Некоторые исследователи предполагают, что этиловые эфиры жирных кислот могут играть роль в повреждении органов, вызванном этанолом.
Этот инновационный растворитель быстро завоевывает популярность в качестве экологичной альтернативы традиционным растворителям на нефтяной основе.

В этом сообщении блога мы углубимся в экологические преимущества использования соевого метилового эфира (метилового эфира соевого масла) в различных продуктах, изучим его превосходные свойства растворителя и осветим его применение на рынке.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) производится из возобновляемых ресурсов, таких как соевые бобы, и оказывает низкое воздействие на окружающую среду.
В качестве биологической альтернативы традиционным растворителям растворители на основе соевого метилового эфира (метиловый эфир соевого масла) обладают многими преимуществами.

Он не только биоразлагаем и нетоксичен, но и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) имеет низкое содержание летучих органических соединений, что означает, что он выделяет в воздух меньше летучих органических соединений, что делает его безопасным и экологичным решением.
Обладая мягким ароматом и удивительной растворяющей способностью, соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) является идеальным растворителем для различных применений, включая покрытия, клеи и чистящие средства.

Более того, соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) может похвастаться высокой температурой вспышки, что дает ему дополнительное преимущество при обращении и хранении.
Этот универсальный растворитель может растворять широкий спектр материалов, таких как масла, смазки и смолы, что делает его незаменимым для предприятий, которым требуется безопасное и эффективное чистящее средство.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) также на 96,5% состоит из биологического сырья и изготовлен из полностью возобновляемых источников.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) представляет собой метиловый эфир, полученный из соевого масла, и представляет собой смесь метилового эфира, состоящую из насыщенных и ненасыщенных жирных кислот от C16 до C18.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) является недорогой, легко биоразлагаемой альтернативой, которая может заменить большинство традиционных хлорированных и нефтяных растворителей.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) находит применение в качестве носителя, растворителя и адъюванта.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) имеет высокую растворимость со значением каури-бутанола (KB) около 58 и обладает низкой токсичностью.
По сравнению с большинством коммерческих растворителей, соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) безопаснее в обращении и хранении из-за его высокой температуры вспышки около 170 градусов по Цельсию и высокой температуры кипения более 200 градусов по Цельсию.
Кроме того, соевый метиловый эфир не является озоноразрушающим химическим веществом (ODC), опасным загрязнителем воздуха или летучим органическим соединением (ЛОС).

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) включает в себя множество применений, которые варьируются от косметического / личного использования до промышленного применения.
Из-за медленного времени испарения метилового эфира соевого масла (метиловый эфир соевого масла) это становится преимуществом при удалении чернил и удалении краски.
Благодаря своим моющим свойствам растворитель все чаще встречается в потребительских товарах, включая дезинфицирующие средства для рук, лосьоны для кожи, жидкости для снятия лака и автомобильные полироли.

В промышленных условиях соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) является идеальным растворителем для промышленной очистки и обезжиривания.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) также может использоваться в красках и лаках, что повышает температуру вспышки и замедляет общее время высыхания.
Кроме того, он содержится в клеевых и антиграффити-продуктах для очистки.

Помимо применения для очистки метилового эфира соевого масла (метиловый эфир соевого масла), различные формы могут использоваться в качестве возобновляемого топлива для дизельных двигателей.
Из-за своей низковозобновляемой и органической структуры соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) считается более безопасной альтернативой как на рабочем месте, так и для окружающей среды.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) становится идеальной заменой нефтепродуктам и хлорированным продуктам из-за их сурового воздействия на здоровье и окружающую среду.

Кроме того, некоторые продукты на нефтяной основе содержат более высокое содержание летучих органических соединений, что способствует образованию смога в озоне, в то время как метиловый эфир соевого масла (метиловый эфир соевого масла) имеет низкое содержание летучих органических соединений.
Использование биотоплива снижает чистый CO2 на семьдесят восемь процентов по сравнению с использованием нефти в качестве топлива.
Поскольку соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) является органическим соединением, это также делает его биоразлагаемым, что становится идеальным с экологической точки зрения.

Агентство по охране окружающей среды поместило растворитель соевого метилового эфира (метиловый эфир соевого масла) в Национальный план действий в чрезвычайных ситуациях на случай разливов нефти из-за того, что он используется для очистки и сбора разлитых нефтепродуктов с береговой линии.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) извлекается из соевых бобов с помощью механического прессования или экстракции растворителем.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) очищается для удаления примесей, свободных жирных кислот и других загрязняющих веществ, которые могут препятствовать процессу переэтерификации.

Обычно используются гидроксид натрия (NaOH) или гидроксид калия (KOH).
В некоторых современных методах могут использоваться ферментные катализаторы или кислотные катализаторы.
Реакция обычно происходит при температуре 50-60°C и включает молярное соотношение метанола и масла примерно 6:1.

Процесс занимает несколько часов, в зависимости от катализатора и используемых условий.
Как только реакция завершится, смеси дают отстояться. Глицерин, будучи более плотным, оседает на дне и отделяется от метиловых эфиров (биодизель).
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) промывают водой для удаления остаточного катализатора, глицерина и других примесей.

Затем соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) высушивают, чтобы удалить оставшуюся воду.
В некоторых случаях соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) дистиллируют, чтобы удалить любые оставшиеся примеси и убедиться, что он соответствует требуемым стандартам топлива.
Конечный продукт проходит различные испытания, чтобы убедиться, что он соответствует таким стандартам, как ASTM D6751 в США или EN 14214 в Европе.

Снижает выбросы окиси углерода (CO), углеводородов (HC) и твердых частиц (PM).
Углекислый газ (CO2), выделяемый при сгорании, компенсируется CO2, поглощаемым растениями сои в течение их цикла роста.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) является биоразлагаемым, что снижает воздействие разливов.

Снижает зависимость от импортируемой нефти и повышает энергетическую безопасность.
Поддерживает экономику сельского хозяйства и обеспечивает дополнительный поток доходов для фермеров.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) обладает превосходными смазывающими свойствами по сравнению с обычным дизельным топливом, что может продлить срок службы двигателя.

Может использоваться в существующих дизельных двигателях с незначительными изменениями или без них.
Для крупномасштабного производства требуются значительные сельскохозяйственные угодья, что может повлиять на производство продовольствия и цены.
На метиловый эфир сои (метиловый эфир соевого масла) могут влиять климатические условия, влияющие на стабильность поставок.

Выше, чем у обычного дизельного топлива из-за стоимости сырья и переработки.
Цены на соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) могут быть волатильными под влиянием цен на соевые бобы и ископаемое топливо.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) может желировать при низких температурах, требуя использования добавок или смешивания с нефтяным дизельным топливом.

Немного более низкое содержание энергии на галлон по сравнению с обычным соевым метиловым эфиром (метиловый эфир соевого масла), что приводит к немного более низкой топливной эффективности.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) должен соответствовать определенным стандартам (например, ASTM D6751, EN 14214) для обеспечения качества и производительности.
Многие правительства предлагают субсидии, налоговые льготы и другие стимулы для стимулирования производства и использования биодизеля.

В некоторых регионах есть мандаты, требующие определенного процента метилового эфира сои (метиловый эфир соевого масла) в дизельном топливе (например, B5, B20).
Исследование водорослей как высокопродуктивного сырья для производства биодизеля.
Более широкое использование отработанных кулинарных масел и животных жиров для снижения зависимости от продовольственных культур.

Разработка катализаторов на основе ферментов, которые работают при более низких температурах и производят меньше побочных продуктов.
Использование твердых катализаторов для упрощения процессов разделения и очистки.
Процессы, в которых используется сверхкритический метанол для увеличения скорости реакций и эффективности без необходимости использования катализатора.

Разработка реакторов непрерывного действия для улучшения масштабируемости и снижения затрат.
Усилия по дальнейшему сокращению углеродного следа производства соевого метилового эфира (метилового эфира соевого масла) за счет возобновляемых источников энергии и совершенствования методов ведения сельского хозяйства.
Внедрение схем сертификации для обеспечения устойчивого и этичного снабжения сырьем.

Использует:
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) может использоваться в производстве моющих средств, мыла, текстильных и резиновых добавок, а также смазочных материалов.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) может быть использован для очистки и сбора разлитых нефтепродуктов с береговых линий и ручьев.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) также может использоваться в разбавителях красок и лаков, повышая их температуру воспламенения и замедляя время высыхания.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в качестве промышленного чистящего растворителя.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) может использоваться в дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей, автобусов и мотоциклов.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) часто используется в смесях с нефтяным дизельным топливом (например, B20, который состоит на 20% из биодизеля и на 80% из нефтяного дизеля).

Многие коммерческие и государственные автопарки используют биодизельное топливо для снижения углеродного следа и соблюдения нормативных требований по использованию возобновляемых источников энергии.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в судовых дизельных двигателях для снижения выбросов и загрязнения морской среды.
Некоторые железные дороги используют биодизельные смеси для питания своих тепловозов, что способствует снижению выбросов и улучшению качества воздуха вокруг железнодорожных коридоров.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) может использоваться в качестве печного топлива для систем отопления жилых помещений как в чистом виде (B100), так и в смеси с традиционным мазутом.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в коммерческих и промышленных котлах и печах для обеспечения теплом зданий и промышленных процессов.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в резервных и резервных генераторах для больниц, центров обработки данных и другой критически важной инфраструктуры для обеспечения надежного электроснабжения во время отключений.

Некоторые электростанции используют биодизель в качестве топлива для выработки электроэнергии, внося свой вклад в возобновляемые источники энергии.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в сельскохозяйственной технике, снижая воздействие сельскохозяйственных операций на окружающую среду.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) питает дизельные двигатели, используемые в ирригационных насосах и другом сельскохозяйственном оборудовании.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) может использоваться в качестве растворителя при очистке, в частности, для удаления масла и жира.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в качестве смазки и смазочно-охлаждающей жидкости в процессах металлообработки благодаря своим превосходным смазывающим свойствам.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) может быть сырьем для производства различных химических веществ, в том числе используемых при изготовлении пластмасс, смол и других промышленных продуктов.

Использование соевого метилового эфира (метиловый эфир соевого масла) помогает сократить выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ, способствуя более чистому воздуху и снижению воздействия на окружающую среду.
Организации и правительства используют метиловый эфир сои (метиловый эфир соевого масла) в рамках стратегий компенсации выбросов углерода для достижения целей устойчивого развития и сокращения углеродного следа.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в исследованиях для разработки новых технологий биотоплива и улучшения производственных процессов для повышения эффективности и устойчивости.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в учебных заведениях для преподавания возобновляемых источников энергии, устойчивых практик и химической инженерии.
Многие системы общественного транспорта используют смеси биодизеля для питания автобусов, что способствует снижению выбросов в городских районах.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в коммунальных транспортных средствах, таких как мусоровозы и транспортные средства для общественных работ, для обеспечения экологической устойчивости.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в расширителях запаса хода для электромобилей (EV) для обеспечения дополнительной мощности и увеличения запаса хода, не полагаясь исключительно на ископаемое топливо.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в процессах производства водорода для топливных элементов, сочетая преимущества биодизеля с эффективностью технологии водородных топливных элементов.
Продолжаются исследования по преобразованию соевого метилового эфира (метилового эфира соевого масла) в авиационное биотопливо (биореактивное топливо), которое может быть использовано в коммерческих и военных самолетах для снижения углеродного следа авиации.

Общины и местные кооперативы производят соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) из местного сырья, способствуя местной энергетической независимости и устойчивому развитию.
Производство и использование соевого метилового эфира (метиловый эфир соевого масла) преподается на общественных семинарах и образовательных программах, повышая осведомленность о возобновляемых источниках энергии и устойчивых практиках.
Городские фермы используют соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) для питания машин и оборудования, создавая системы замкнутого цикла, в которых отработанное масло из городских районов преобразуется в биодизельное топливо.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в морском судоходстве для сокращения выбросов от крупных грузовых судов, способствуя более чистым морским перевозкам.
Автомобили экстренного реагирования, такие как пожарные машины и машины скорой помощи, используют соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) для обеспечения надежной работы и снижения выбросов во время спасательных операций.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в рекреационных транспортных средствах (RV), лодках и другом оборудовании для активного отдыха, обеспечивая экологически чистую альтернативу для любителей активного отдыха.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в биоремедиации для ликвидации разливов нефти.
Его биоразлагаемость помогает расщеплять и нейтрализовать вредные загрязняющие вещества.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется для обработки загрязненных почв, биодизель может помочь в восстановлении заброшенных участков, способствуя микробной активности, которая разлагает загрязняющие вещества.

Военные используют соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) в тактических транспортных средствах и оборудовании для полевых операций, повышая энергетическую безопасность и уменьшая логистические проблемы, связанные с поставками топлива.
Военные базы используют соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) для выработки электроэнергии и отопления, снижая зависимость от внешних поставок топлива и повышая эксплуатационную безопасность.
Побочные продукты метилового эфира соевого масла (метиловый эфир соевого масла) используются для создания биопестицидов и удобрений, способствуя устойчивым методам ведения сельского хозяйства.

Оборудование, работающее на метиловом эфире сои (метиловый эфир соевого масла), используется для сушки сельскохозяйственных культур, обеспечивая эффективный и экологически чистый метод сохранения сельскохозяйственной продукции.
Муниципалитеты используют соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) в общественном транспорте и служебных транспортных средствах для улучшения качества воздуха и снижения рисков для здоровья, связанных с загрязнением.
Больницы используют биодизельное топливо в резервных генераторах для обеспечения чистой и надежной электроэнергией во время чрезвычайных ситуаций, защищая уязвимые группы населения от перебоев в подаче электроэнергии.

Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в устойчивых художественных проектах и инсталляциях, которые освещают экологические проблемы и продвигают возобновляемые источники энергии.
На фестивалях и культурных мероприятиях используются генераторы и оборудование, работающие на метиловом эфире соевого масла (метиловый эфир соевого масла), чтобы свести к минимуму их воздействие на окружающую среду и способствовать устойчивому развитию.
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) используется в аквакультуре для питания оборудования и поддержания устойчивых методов рыбоводства, снижая воздействие производства рыбы на окружающую среду.

Компании, занимающиеся экотуризмом, используют лодки, работающие на соевом метиловом эфире (метиловый эфир соевого масла), для проведения экологически чистых туров, сохранения естественной среды обитания и содействия сохранению природы.
Муниципалитеты перерабатывают отработанное растительное масло и другие органические отходы в соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла), сокращая количество отходов на свалках и создавая устойчивый источник топлива.
Компании реализуют программы переработки отработанных масел для производства соевого метилового эфира (метилового эфира соевого масла), повышая свою репутацию в области устойчивого развития и снижая затраты на утилизацию отходов.

Профили безопасности:
Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) легко воспламеняется, хотя он имеет бо��ее высокую температуру вспышки (обычно около 130 ° C или 266 ° F) по сравнению с нефтяным дизельным топливом, что означает, что он менее подвержен воспламенению.
Тем не менее, он все еще может загореться при воздействии пламени или сильного тепла.
Несмотря на то, что биодизельное топливо является биоразлагаемым, крупные разливы могут нанести вред окружающей среде, особенно водным экосистемам, если ими не управлять должным образом.

Разливы могут привести к истощению запасов кислорода в водоемах, влияя на морскую флору и фауну.
Остаточный метанол в процессе производства может быть токсичным. Воздействие метанола может вызвать головные боли, головокружение, тошноту и, в тяжелых случаях, угнетение центральной нервной системы и слепоту.

Остаточные катализаторы Соевый метиловый эфир (метиловый эфир соевого масла) или кислоты, используемые в производственном процессе, могут вызывать коррозию, представляя опасность для кожи и глаз при контакте.
Вдыхание паров биодизеля может вызвать раздражение дыхательных путей.
Этот риск, как правило, ниже по сравнению с нефтяным дизельным топливом, но длительное воздействие в плохо проветриваемых помещениях все же может быть вредным.




СОПОЛИМЕР ВП/ВА
ОПИСАНИЕ:
Сополимер VP/VA – это пленкообразующий ингредиент, который хорошо работает как в средствах по уходу за кожей/волосами, так и в косметике.
Сополимер VP/VA образует на поверхности пленку, улавливающую и удерживающую влагу в течение длительного времени.
Сополимер VP/VA содержится в основном в большинстве продуктов по уходу за волосами, тушью, лаками для ногтей, а также в некоторых продуктах по уходу за кожей.
Полная форма сополимера ВП/ВА представляет собой сополимер винилпирролидона/винилацетата, который в необработанном виде выглядит как белый порошок.


Номер CAS, 25086-89-9
Номер Европейского Сообщества (ЕС): 607-540-1
Химическое название/ИЮПАК: Этениловый эфир уксусной кислоты, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном.
ПОКРЫТИЕ REF No:, 60160



СИНОНИМЫ СОПОЛИМЕРА ВП/ВА:
Коповидон, Коллидон VA64, поли(V-co-V-Ac), поли(винилпирролидон-со-винилацетат), поли(винилпирролидон-со-винилацетат), поливидон-винилацетат 64, ПВП ВА64, ПВП-ВА, ПВПВА 64,25086-89-9,ПВП-ВА,Полектрон 845,Лувискол ВА 28И,Лувискол ВА 37Е,Лувискол ВА 64,Колима 10,Колима 35,этенилацетат;1-этенилпирролидин-2-он,Gantron S 860,Ganex Е 535,ГАФ-С 630,Лувискол ВА 281,Лувискол ВА 28 И,Лувискол ВА 37 Е,И 535,И 635,И 735,С 630
, Коповидон (техническая степень), Luviskol VA-64, SCHEMBL29127, винилпирролидон/винилацетат, винилпирролидон/винилацетат, N-винилпирролидон/винилацетат, 1-винилпирролидон винилацетат, FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N, BCP31918, NSC114023, НСК114024, NSC114025, NSC114026, AKOS015898247, NSC-114023, NSC-114024, NSC-114025, NSC-114026,1-этенилпирролидин-2-он; этенилацетат, этенилэтаноат; 1-этенилпирролидин-2-он, FT-0659810,50% в сополимере фунта этанола, 3:7 фунт(c), A817635, этениловый эфир уксусной кислоты; 1-этенил-2-пирролидинон, 733045-73-3





Сополимер ВП/ВА имеет хорошую совместимость со многими модификаторами, пластификаторами, распыляющими пропеллентами и другими косметическими ингредиентами.

Сополимер ВП/ВА представляет собой синтетический виниловый полимер, состоящий из винилацетата и винилпирролидона.


Сополимер VP/VA представляет собой синтетический полимер или крупную молекулу, используемый в препаратах для ухода за кожей и волосами, главным образом, в качестве пленкообразующего агента.
Эта категория ингредиентов создает покрытие на области нанесения, которое помогает уменьшить трансэпидермальную потерю воды (TEWL) и создает ощущение гладкости.
Сополимер ВП/ВА создается путем объединения двух более мелких молекул: винилацетата и поливинилпирролидона (ПВП).

В средствах по уходу за волосами этот многопрофильный ингредиент обычно используется для фиксации волос на месте, поэтому его часто добавляют в лаки для волос.
В средствах по уходу за кожей и косметических продуктах также используется этот ингредиент, что позволяет использовать способность сополимера VP/VA препятствовать TEWL и способствовать суспендированию и диспергированию ингредиентов (таких как УФ-фильтры) в формулах.

Поставщики могут предоставить этот ингредиент как в виде порошка (в концентрации 100%), так и в виде раствора на спиртовой основе (в концентрации 50%).
В смываемых продуктах этот сополимер используется в процентном отношении от 0,07 до 44%, тогда как в несмываемых препаратах он используется в процентном соотношении от 0,001 до 10%.



Сополимер ВП/ВА представляет собой крупную молекулу, состоящую из мономеров N-винилпирролидона (ПВ) и винилацетата (ВА).
Этот пленкообразователь в основном используется в уходе за волосами, он помогает волосам сохранять форму, не позволяя им впитывать влагу.
Когда сополимер ВП/ВА высыхает, сополимер ВП/ВА образует тонкий слой на коже, волосах или ногтях.
Сополимер ВП/ВА запрещен в органическом производстве.

Пленкообразующий, фиксирующий ингредиент для волос, придающий волосам блеск.
Сополимер ВП/ВА представляет собой модифицированную версию ПВП.
Прямо из источника: «Смолы поливинилпирролидон/винилацетат (ПВП/ВА) представляют собой линейные статистические сополимеры, полученные путем свободнорадикальной полимеризации мономеров в соотношениях винилацетата и винилпирролидона от 70/30 до 30/70».
С научной точки зрения сополимер ВП/ВА представляет собой этениловый эфир уксусной кислоты, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном.


Сополимер VP/VA — это большая полимерная молекула (состоящая из повторяющихся субъединиц), которая действует как пленкообразователь и фиксатор волос.
Сополимер VP/VA представляет собой модифицированную версию первого и классического фиксатора для волос, PVP, в котором водолюбивые компоненты VP (винилпирролидон) чередуются с водостойкими компонентами VA (винилацетат) для создания менее хрупкой и менее хрупкой пленки. чувствителен к влажности воздуха.


ПРИМЕНЕНИЕ СОПОЛИМЕРА VP/VA:

Сополимер VP/VA используется в средствах по уходу за волосами, таких как аэрозольные спреи, неаэрозольные средства, жидкие средства для укладки волос, гели и муссы.
Сополимер ВП/ВА Действует как пленкообразователь и фиксатор волос.
Сополимер ВП/ВА Обладает обезжиривающими, хорошими вычесывающими и моющими свойствами.


Сополимер ВП/ВА представляет собой линейный статистический сополимер N-винил-2-пиролидона (ПВП) и винилацетата в соотношении 60:40.
Сополимер VP/VA действует как связующее вещество в таблетках для чистки зубных протезов.

Сополимер ВП/ВА представляет собой белый порошок.
Сополимер VP/VA обеспечивает прочную и жесткую фиксацию, улучшенное сохранение скручиваемости при высокой влажности и хорошую совместимость с пропеллентом.
Сополимер VP/VA представляет собой пленкообразующий агент, используемый в рецептурах лаков для волос, гелей, муссов, воска для волос и шампуней.


Сополимер ВП/ВА представляет собой белый сыпучий порошок.
В косметике и средствах личной гигиены сополимер VP/VA используется в основном в составе средств по уходу за волосами, но его также можно найти в продуктах для кожи и ногтей.


Сополимер VP/VA помогает волосам сохранять форму, подавляя способность волос впитывать влагу.
Сополимер VP/VA при высыхании образует тонкое покрытие на коже, волосах или ногтях.
Применение: Добавляйте в водную фазу формулы (обычно не требуется нагревание).
Типичный уровень использования составляет 1-12%.
Сополимер VP/VA можно использовать в составе лака для волос, геля, мусса, воска для волос и шампуня.


Сополимер VP/VA имеет ряд преимуществ в мире косметики и средств личной гигиены.
Сополимер VP/VA в основном можно найти в средствах по уходу за волосами, затем в косметике и некоторых продуктах по уходу за кожей.

Уход за кожей:
Сополимер VP/VA отвечает за образование на коже тонкого слоя, который кажется гладким на ощупь и придает поверхности безупречный вид.
Сополимер VP/VA также удерживает влагу на коже и не позволяет ей высыхать в течение длительного времени.

Уход за волосами:
Сополимер VP/VA в основном используется в средствах по уходу за волосами для укладки волос.
Этот ингредиент не позволяет волосам впитывать дополнительную влагу и, таким образом, терять всю сделанную на них укладку.
Сополимер VP/VA также образует на волосах тонкую пленку, которая помогает им сохранять форму.

Декоративная косметика:
Сополимер VP/VA также добавляют в косметические продукты, такие как лак для ногтей и тушь, поскольку при высыхании он образует пленку, которая препятствует впитыванию влаги поверхностью и, таким образом, сохраняет безупречный стиль.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОПОЛИМЕРА ВП/ВА:
Сополимер ВП/ВА состоит из мономеров винилпирролидона и винилацетата.
Сополимер VP/VA выглядит как белый сыпучий порошок и является результатом объединения очень мелких химических соединений с образованием большой молекулы.

ЧТО ДЕЛАЕТ СОПОЛИМЕР VP/VA В СОСТАВЕ?
• Формирование пленки
• Фиксация волос
• Увлажняющий



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОПОЛИМЕРА ВП/ВА:
Температура кипения, 217°С.
Растворимость, растворим в воде
Молекулярная масса
197,23 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Количество доноров водородной связи
0
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество акцепторов водородной связи
3
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Вращающееся количество облигаций
3
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Точная масса
197,10519334 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Моноизотопная масса
197,10519334 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Топологическая полярная поверхность
46,6Ų
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество тяжелых атомов
14
Рассчитано PubChem
Официальное обвинение
0
Рассчитано PubChem
Сложность
186
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество атомов изотопа
0
Рассчитано PubChem
Определенное количество стереоцентров атома
0
Рассчитано PubChem
Неопределенное количество стереоцентров атома
0
Рассчитано PubChem
Определенное количество стереоцентров связи
0
Рассчитано PubChem
Неопределенное количество стереоцентров связи
0
Рассчитано PubChem
Количество единиц ковалентной связи
2
Рассчитано PubChem
Соединение канонизировано
Да


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ СОПОЛИМЕРА ВП/ВА:
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.


СОПОЛИМЕР ВП-ВА ФАРМА
Сополимер VP/VA Pharma Grade — это пленкообразующий ингредиент, который хорошо работает как в средствах по уходу за кожей/волосами, так и в косметике.
Сополимер VP/VA Pharma Grade образует на поверхности пленку, улавливающую и удерживающую влагу в течение более длительного времени.
Сополимер VP/VA Pharma Grade встречается в основном в большинстве продуктов по уходу за волосами, тушью, лаками для ногтей, а также в некоторых продуктах по уходу за кожей.

КАС: 25086-89-9
МФ: C10H15NO3
МВт: 197,23
ЕИНЭКС: 200-001-8

Синонимы
Уксусная, этенлорная, полимервит -1-этенил-2-пирролидинон; уксуацидететенилестер, полимервит1-этенил-2-пирролидинон; уксуацидететенилсторцеполимервит1-этенил-2-пирролидинон; aceticacidvinylestester, полимервит1-вин-2-pyrlidon1; 635; I735

Сополимер VP/VA Pharma Grade — это тип сополимера, который используется в фармацевтической промышленности.
Сополимер VP/VA Pharma Grade изготовлен из высококачественных мономеров и имеет низкий уровень примесей.
Это делает сополимер VP/VA Pharma Grade идеальным для использова��ия в лекарствах и других медицинских продуктах.
Сополимер VP/VA Pharma Grade имеет множество преимуществ, включая способность противостоять разложению и загрязнению, низкую реакционную способность и совместимость с другими химическими веществами.

Сополимер VP/VA Pharma Grade изготовлен из мономеров винилпирролидона и винилацетата.
Сополимер VP/VA Pharma Grade представляет собой белый сыпучий порошок, образующийся в результате объединения очень мелких химических соединений в большую молекулу.
Полная форма сополимера VP/VA Pharma Grade представляет собой сополимер винилпирролидона и винилацетата, который в необработанном виде выглядит как белый порошок.
Сополимер VP/VA Pharma Grade представляет собой линейный статистический сополимер N-винил-2-пиролидона (ПВП) и винилацетата в соотношении 60:40.
Сополимер VP/VA Pharma Grade действует как связующее вещество в таблетках для чистки зубных протезов.

Сополимер VP/VA Pharma Grade представляет собой водорастворимый полимер, который используется в качестве модификатора вязкости или стабилизатора.
Фармацевтический сорт сополимера VP/VA важен, поскольку он помогает загущать и стабилизировать такие продукты, как косметика, шампуни и другие предметы личной гигиены.
Сополимер VP/VA Pharma Grade имеет ряд преимуществ перед другими типами полимеров, включая способность образовывать пленки, устойчивые к разложению, и способность противостоять загрязнению микроорганизмами.

Сополимер VP/VA Pharma Grade — это высококачественные материалы, разработанные для повышения эффективности и качества ваших фармацевтических рецептур.
Они подходят для использования в покрытиях для таблеток, связующих и пленкообразователях.
Они содержат винилпирролидон (VP) и винилацетат (VA), обеспечивающие превосходную адгезию, когезию, водостойкость и пленкообразующие свойства.
Произведенные в соответствии с высочайшими фармацевтическими стандартами, они могут улучшить стабильность, ускорить высвобождение лекарств и улучшить внешний вид вашей продукции.
Их доступность по всему миру гарантирует, что клиенты могут получить доступ к этому превосходному продукту независимо от их географического местоположения.

VP/VA Copolymer Pharma Grade производит прозрачные, гибкие, кислородопроницаемые пленки, которые прилипают к стеклу, пластику и металлам.
Сополимерные смолы VP/VA Pharma Grade представляют собой линейные статистические сополимеры, получаемые путем свободнорадикальной полимеризации мономеров в различных соотношениях.
Сополимер VP/VA Pharma Grade доступен в виде белых порошков или прозрачных растворов в этаноле и воде.
Сополимеры VP/VA Pharma Grade широко используются в качестве пленкообразователей из-за их гибкости пленки, хорошей адгезии, блеска, способности к повторному увлажнению водой и твердости.
Эти свойства делают сополимер VP/VA фармацевтического класса подходящим для использования в различных промышленных продуктах, средствах личной гигиены и фармацевтических продуктах.

Сополимер VP/VA фармацевтического класса с различным соотношением N-винилпирролидона и винилацетата, растворимый в большинстве органических растворителей.
Существует в виде порошка, водного раствора и раствора этнола.
Водные растворы VP/VA Copolymer Pharma Grade неионогенны, нейтрализация не требуется. Полученные пленки твердые, блестящие и водосмываемые; Регулируемая вязкость, температура размягчения и чувствительность к воде в зависимости от соотношения VP/VA; Хорошая совместимость со многими модификаторами, пластификаторами, аэрозольными пропеллентами и другими косметическими ингредиентами, а гигроскопичность снижается пропорционально содержанию винилацетата.

VP/VA Copolymer Pharma Grade представляет собой пленкообразователь, используемый в основном в средствах по уходу за волосами, но также встречается в тушях, лаках для ногтей и некоторых средствах по уходу за кожей из-за его способности препятствовать впитыванию влаги волосами (или ресницами); он высыхает и образует тонкий барьер на волосах, ногтях или коже.
При использовании в средствах по уходу за волосами сополимер VP/VA Copolymer Pharma Grade позволяет волосам дольше сохранять укладку, предотвращая попадание влаги в стержень волоса.
Сополимер VP/VA Pharma Grade также используется для скрепления ингредиентов прессованной таблетки или лепешки и помогает распределить или суспендировать нерастворимое твердое вещество в жидкости.

Сополимер ВП/ВА Фарма Грейд – белый или слегка желтоватый сыпучий порошок со слабым характерным запахом и практически без вкуса.
Сополимер VP/VA Pharma Grade легко растворяется во всех гидрофильных растворителях.
Растворы с концентрацией более 10 % можно приготовить в воде, этаноле, изопропаноле, метиленхлориде, глицерине и пропиленгликоле.
Сополимер VP/VA Pharma Grade менее растворим в эфирах, циклических, алифатических и алициклических углеводородах.

Сополимер VP/VA Pharma Grade представляет собой синтетический полимер или крупную молекулу, используемый в препаратах для ухода за кожей и волосами, главным образом, в качестве пленкообразователя.
Эта категория ингредиентов создает покрытие на области нанесения, которое помогает уменьшить трансэпидермальную потерю воды (TEWL) и создает ощущение гладкости.
Сополимер VP/VA Pharma Grade создается путем объединения двух более мелких молекул: винилацетата и поливинилпирролидона (ПВП).
В средствах по уходу за волосами этот многопрофильный ингредиент обычно используется для фиксации волос на месте, поэтому VP/VA Copolymer Pharma Grade обычно включается в лаки для волос.
В средствах по уходу за кожей и в косметических продуктах также используется этот ингредиент, что позволяет использовать способность VP/VA Copolymer Pharma Grade препятствовать TEWL и способствовать суспендированию и диспергированию ингредиентов (таких как УФ-фильтры) в формулах.
Поставщики могут предоставить сополимер VP/VA фармацевтического класса как в виде порошка (в концентрации 100%), так и в виде раствора на спиртовой основе (в концентрации 50%).
В смываемых средствах сополимер VP/VA Copolymer Pharma Grade используется в процентном соотношении 0,07–44%, тогда как в несмываемых препаратах он используется в процентном соотношении 0,001–10%.

Химические свойства сополимера VP/VA фармацевтического качества
Плотность: 1,27 г/мл при 25 °C (лит.)
Индекс преломления: от 1,4300 до 1,4380.
Фп: 72 °F
Растворимость: растворимость более 10% в 1,4-бутандиоле, глицерине, бутаноле, хлороформе, дихлорметане, этаноле (95%), глицерине, метаноле, полиэтиленгликоле 400, пропан-2-оле, пропаноле, пропиленгликоле и воде. Растворимость менее 1% в циклогексане, диэтиловом эфире, жидком парафине и пентане.
Форма: порошок
Белый цвет
Стабильность: Стабильная. Горючее, особенно в порошкообразном виде. Несовместим с сильными окислителями, сильными восстановителями.
ИнХИ: ИнХИ=1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H, 1H2,2H3
InChIKey: FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
LogP: 0,370 (оценка)
Система регистрации веществ Агентства по охране окружающей среды: Фармацевтический класс сополимера VP/VA (25086-89-9)

Сополимер VP/VA Pharma Grade представляет собой аморфный порошок от белого до желтовато-белого цвета.
Сополимер VP/VA Pharma Grade обычно высушивается распылением и имеет относительно мелкий размер частиц.
Сополимер VP/VA Pharma Grade имеет легкий запах и слабый вкус.

Использование
Сополимер VP/VA Pharma Grade представляет собой водорастворимый полимер, используемый для улучшения поглощения и загрузки различных фармацевтических средств, включая противозачаточные пластыри.
Сополимер VP/VA Pharma Grade обладает рядом преимуществ в мире косметики и средств личной гигиены.
В основном его можно найти в средствах по уходу за волосами, затем в косметике и некоторых продуктах по уходу за кожей.

Уход за кожей: Сополимер VP/VA Pharma Grade формирует на коже тонкий слой, который становится гладким на ощупь и придает поверхности безупречный вид.
Сополимер VP/VA Pharma Grade также удерживает влагу на коже и не позволяет ей высыхать в течение длительного времени.

Уход за волосами: Сополимер VP/VA Pharma Grade в основном используется в средствах по уходу за волосами для укладки волос.
Этот ингредиент не позволяет волосам впитывать дополнительную влагу и, таким образом, терять всю сделанную на них укладку.
Сополимер VP/VA Pharma Grade также образует на волосах тонкую пленку, которая помогает им сохранять форму.

Декоративная косметика: Сополимер VP/VA Pharma Grade также добавляется в косметические продукты, такие как лак для ногтей и тушь, поскольку при высыхании он образует пленку, которая препятствует впитыванию влаги поверхностью и, таким образом, сохраняет безупречный стиль.

Фармацевтическое применение
Сополимер VP/VA Pharma Grade используется в качестве связующего вещества для таблеток, пленкообразователя и как часть матричного материала, используемого в составах с контролируемым высвобождением.
При таблетировании коповидон можно использовать в качестве связующего при прямом прессовании и в качестве связующего при влажном гранулировании.
Сополимер VP/VA Pharma Grade часто добавляют в растворы для покрытия в качестве пленкообразователя.
Сополимер VP/VA Pharma Grade обеспечивает хорошую адгезию, эластичность и твердость и может использоваться в качестве барьера для влаги.

Методы производства
ВП/ВА Сополимер Фарма Грейд производится методом свободнорадикальной полимеризации винилпирролидона и винилацетата в соотношении 6:4.
Синтез проводят в органическом растворителе из-за нерастворимости винилацетата в воде.
СОПОЛИМЕР КАРБОКСИЛАТ-СУЛЬФОНАТ ТН-5000
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 является превосходным ингибитором образования накипи и диспергатором.
Сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 обладает хорошей ингибирующей способностью для силиката кремния и магния при использовании в контурах рециркуляционного охлаждения и котлах.
Сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 является превосходным ингибитором образования отложений фосфатов для сухого или гидратированного оксида железа.

Номер CAS: 23877-44-3
Молекулярная формула: C26H27CuN3O2P2
Молекулярный вес: 539,01

Медь, [N-(P,P-дифенилфосфенимил)-P,P-дифенилфосфенимидный амид]диметокси- (8CI)

Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 является превосходным ингибитором образования накипи и диспергатором.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 обладает хорошим ингибированием силиката кремния и магния при использовании в контурах рециркуляционного охлаждения и котлах.
Кроме того, сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 является отличным фосфатным ингибитором образования отложений для сухого или гидратированного оксида железа.

Сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 представляет собой тип химического соединения, используемого в основном в качестве ингибитора образования накипи и диспергатора в процессах очистки воды.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 обычно используется в промышленных приложениях, особенно при обработке водяных систем, используемых в градирнях, котлах и различных других промышленных процессах, где образование накипи может быть проблематичным.
Этот сополимер предназначен для предотвращения образования накипи, которая вызывается осаждением минералов, таких как карбонат кальция или сульфат кальция, из воды на поверхности.

Образование накипи может привести к снижению эффективности и увеличению затрат на техническое обслуживание промышленного оборудования.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 связывается с ионами металлов в воде, тем самым предотвращая образование у них отложений накипи.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 также помогает диспергировать существующие частицы накипи, удерживая их во взвешенном состоянии, чтобы их можно было легче удалить с помощью процессов фильтрации или продувки.

Сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 относится к классу химических веществ, известных как полимеры для очистки воды или специальные химикаты.
Эти полимеры предназначены для решения конкретных проблем, возникающих в процессах очистки воды, таких как образование накипи, коррозия и рост микроорганизмов.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 образует частицы с различной структурой в зависимости от pH, присутствия других ионов и процесса, с помощью которого образуются частицы.

Три основные формы кремнезема, встречающиеся в охлаждающей воде:
Молибдат-реактивный диоксид кремния: часто называют растворенным кремнеземом.
Коллоидный диоксид кремния: полимеризованные частицы кремнезема размером 0,1 мкм или менее.

Силикатная окалина: в основном силикат магния, но также может быть силикатом железа или кальция.
Коллоидный кремнезем, который образуется при превышении уровня растворимости кремнезема, трудно измерить в полевых условиях, а общий массовый баланс кремнезема не может быть достигнут с помощью простого полевого испытания.
Наиболее эффективный метод определения общего кремнезема описан в «Стандартных методах обследования воды и сточных вод», 17-е издание.

Сам по себе сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 может сопреципитаться с гидроксидом магния с образованием шкалы силиката магния с нестехиометрическими соотношениями магния и силиката.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 обычно состоит из комбинации функциональных групп карбоксилатов и сульфонатов.
Эти функциональные группы химически предназначены для взаимодействия с ионами металлов и другими веществами, присутствующими в воде, тем самым подавляя образование накипи и рассеивая существующие отложения накипи.

Сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 функционирует в основном как ингибитор солеотложений.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 предотвращает осаждение минеральных солей, таких как карбонат кальция, сульфат кальция и силикат магния, связывая ионы металлов и предотвращая образование в них нерастворимых соединений.
Помимо ингибирования образования накипи, сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 также действует как диспергатор. Он помогает удерживать частицы накипи во взвешенном состоянии в воде, предотвращая их агломерацию и осаждение на поверхности.

Сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 обычно используется в системах охлаждающей воды для предотвращения образования накипи на теплопередающих поверхностях, таких как трубы, теплообменники и градирни.
Сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 также используется при очистке котловой воды для предотвращения образования накипи на котельных трубах и других теплопередающих поверхностях, тем самым повышая эффективность котла и снижая требования к техническому обслуживанию.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 находит применение в различных промышленных процессах, где вода используется в качестве охлаждающей жидкости, растворителя или технологической жидкости.

Предотвращая образование накипи, сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 помогает поддерживать тепловую эффективность теплообменного оборудования, что приводит к экономии энергии и снижению эксплуатационных расходов.
Отложение окалины может привести к коррозии и механическим повреждениям оборудования.
Действуя как ингибитор ржавчины, сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 также может использоваться в таких системах, как промышленные системы обратного осмоса, бассейны, фонтаны и т. Д.

Ингибируя образование накипи, сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 помогает продлить срок службы промышленного оборудования.
Снижение затрат на техническое обслуживание: Минимизация отложений накипи снижает частоту работ по очистке и техническому обслуживанию, необходимых для промышленных систем водоснабжения, что приводит к экономии средств и повышению надежности системы.

Внешний вид: жидкость от светло-желтого до бледно-коричневого цвета.
Содержание твердых веществ: %44,0-46,0
Плотность (20°C) г/см3: 1,15-1,25
рН (в виде): 2,0-3,0
Вязкость (25°C) сП: 200-600

Сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 часто совместим с широким спектром химикатов для очистки воды, включая окислительные биоциды, ингибиторы коррозии и другие ингибиторы солеотложений.
Такая совместимость обеспечивает гибкость при составлении программ очистки воды, адаптированных к конкретным промышленным применениям.
Дозировка сополимера карбоксилат-сульфонат TH-5000 варьируется в зависимости от таких факторов, как жесткость воды, температура и скорость потока.

Как правило, сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 дозируется в систему водоснабжения непрерывно или периодически с помощью оборудования для подачи химикатов.
Оптимальная дозировка определяется с помощью лабораторных испытаний или полевых испытаний для достижения желаемого уровня ингибирования и диспергирования накипи.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 разработан для того, чтобы быть экологически чистым и биоразлагаемым.

Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 со временем подвергается деградации, что снижает его воздействие на окружающую среду по сравнению с некоторыми традиционными ингибиторами солеотложений, которые могут сохраняться в окружающей среде.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 обычно гарантирует, что их продукция соответствует соответствующим нормативным стандартам и рекомендациям, регулирующим химикаты для очистки воды.
Это включает в себя нормативные акты, связанные с безопасностью, качеством продукции и воздействием на окружающую среду.

Регулярный мониторинг и контроль параметров химического состава воды имеют важное значение при использовании сополимера карбоксилат-сульфонат TH-5000 для обеспечения эффективного ингибирования образования накипи и диспергирования.
Параметры качества воды, такие как pH, щелочность, жесткость кальция и проводимость, контролируются для поддержания оптимальных условий для работы полимера.

Продолжающиеся исследования и разработки в области полимеров для очистки воды продолжают повышать эффективность и результативность таких продуктов, как сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000.
Инновации в химии полимеров, технологии рецептур и методах нанесения способствуют разработке более совершенных и экологически устойчивых решений для промышленной очистки воды.

Отличный ингибитор солеотложений и диспергатор силиката кремния и магния.
Приложение для мобильных телефонов с сополимером карбоксилат-сульфонат TH-5000 помогает оценить подходящую дозировку в составе для технического обслуживания контуров охлаждения.
Превосходное ингибирование образования накипи для различных областей применения, включая контуры охлаждения, котлы и установки обратного осмоса.

Эти значения являются типичными свойствами и не предназначены для использования при составлении спецификаций.
Повторное использование охлаждающей воды часто ограничивается предельным количеством допустимого кремнезема в рециркуляционной воде.
Обычно, если уровень кремнезема превышает около 180 ppm SiO2, на теплопередающих поверхностях может произойти сильное образование накипи.

Кроме того, образующуюся накипь часто трудно или невозможно удалить обычными средствами.
Контрольный полимер диоксида кремния TH-5000 на основе карбоксилат-сульфоната поднял этот потолок как минимум до 300 ppm SiO2, что доказано точными пилотными исследованиями и полевыми испытаниями, что позволяет использовать воду повторно, больше, чем когда-либо прежде.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 предотвращает образование накипи на основе диоксида кремния за счет диспергирования коллоидного диоксида кремния и предотвращения образования накипи силиката магния на теплопередающих поверхностях.

Использует:
При использовании в качестве диспергатора в других областях дозировка должна быть определена опытным путем.
Сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 часто используется в системах охлаждающей воды для предотвращения образования накипи на теплообменных поверхностях, таких как трубы, теплообменники и градирни.
Препятствуя отложению накипи, сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 помогает поддерживать эффективность теплопередачи и снижает потребность в частой очистке и обслуживании холодильного оборудования.
В котельных системах сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 используется для ингибирования образования накипи на котельных трубах и других теплопередающих поверхностях.

Предотвращая образование накипи, сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 повышает эффективность котла, снижает энергопотребление и продлевает срок службы котельного оборудования.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 находит применение в различных промышленных процессах, где вода используется в качестве охлаждающей жидкости, растворителя или технологической жидкости.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 помогает предотвратить образование накипи на поверхностях оборудования, такого как теплообменники, испарители и системы фильтрации, тем самым поддерживая эффективность процесса и сокращая время простоя, связанное с проблемами, связанными с накипью.

В системах обратного осмоса и опреснения сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 может использоваться в качестве ингибитора солеотложений для предотвращения осаждения минеральных солей на поверхности мембран.
Ингибируя образование накипи, сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 помогает поддерживать производительность и долговечность мембран обратного осмоса, снижая частоту очистки и замены мембран.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 иногда используется в горнодобывающей промышленности и обогащении полезных ископаемых для предотвращения отложения накипи в технологическом оборудовании, таком как насосы, трубопроводы и флотационные камеры.

Ингибируя образование накипи, сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 повышает эффективность процесса и снижает затраты на техническое обслуживание, связанные с простоями, связанными с накипью.
В нефтегазовой промышленности сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 может использоваться в системах водоподготовки, связанных с добычей нефти, нефтепереработкой и нефтехимической переработкой.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 помогает предотвратить образование накипи в трубопроводах, насосах и теплообменниках, обеспечивая бесперебойную работу производственных объектов и минимизируя время простоя.

Сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 также может использоваться в процессах производства текстиля и бумаги для предотвращения отложения накипи на поверхностях оборудования, такого как красильные машины, котлы и испарители.
Препятствуя образованию накипи, он помогает поддерживать эффективность процессов и качество продукции в этих отраслях.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 может найти применение в пищевой промышленности и производстве напитков, особенно на предприятиях, где вода используется для различных процессов, таких как очистка, ополаскивание и приготовление ингредиентов.

Предотвращая образование накипи в таком оборудовании, как паровые котлы, теплообменники и технологические емкости, он помогает поддерживать санитарные стандарты и продлевает срок службы технологического оборудования.
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) часто используют воду для охлаждения.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 может быть добавлен в системы водоснабжения HVAC для предотвращения образования накипи в чиллерах, градирнях и воздухоочистителях. Предотвращая образование накипи, он обеспечивает эффективную работу оборудования HVAC и снижает потребление энергии.

Электростанции, как тепловые, так и атомные, используют воду для различных процессов охлаждения и производства пара.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 может использоваться в системах водоснабжения электростанций для предотвращения отложения накипи в конденсаторах, теплообменниках и турбинах.
Это помогает поддерживать тепловую эффективность оборудования для выработки электроэнергии и сокращает время простоя, связанное с обслуживанием накипи.

В целлюлозно-бумажной промышленности сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 может добавляться в технологическую воду для предотвращения образования накипи в варочных котлах, испарителях и контурах бумагоделательных машин.
Препятствуя отложению накипи, сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 повышает эффективность процесса, сокращает время простоя и повышает качество бумажной продукции.
Сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 может использоваться на муниципальных водоочистных сооружениях для предотвращения образования накипи в системах распределения воды, насосах и фильтрационном оборудовании.

Препятствуя отложению накипи, сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 помогает поддерживать стандарты качества воды, снижает риск засорения труб и продлевает срок службы инфраструктуры.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 может быть использован для предотвращения образования накипи в системах замкнутого водоснабжения (УЗВ).
Препятствуя отложению накипи в системах фильтрации, насосах и линиях рециркуляции воды, он помогает поддерживать качество воды и поддерживает здоровый рост водных видов.

Отели, курорты, больницы и другие учреждения часто используют воду для различных целей, таких как отопление, охлаждение и санитария.
Сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 может быть добавлен в системы водоснабжения на этих объектах для предотвращения образования накипи в бойлерах, водонагревателях и сантехнических приборах, обеспечивая надежную работу и комфорт гостей.
В химических производственных процессах, где вода используется в качестве растворителя, охлаждающей жидкости или реагента, сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 может помочь предотвратить образование накипи в таком оборудовании, как реакторы, ректификационные колонны и теплообменники.

Препятствуя отложению накипи, он поддерживает эффективность процесса и снижает риск выхода оборудования из строя.
На предприятиях по нанесению металлических покрытий и обработке поверхностей часто используется вода на различных этапах процесса нанесения покрытия.
Сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 может быть добавлен в гальванические ванны для предотвращения образования накипи на металлических поверхностях и оборудовании.

Это помогает поддерживать химический состав ванны и продлевает срок службы гальванического оборудования.
В опреснительных установках, где морская или солоноватая вода преобразуется в пресную воду с помощью таких процессов, как обратный осмос или многоступенчатая мгновенная дистилляция, сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 может использоваться в качестве ингибитора солеотло��ений.
Предотвращая отложение накипи на поверхностях мембран и теплообменниках, он повышает эффективность и долговечность опреснительного оборудования.

Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 может найти применение в процессах производства электроники, где вода используется для очистки, промывки и охлаждения. Препятствуя образованию накипи в таком оборудовании, как ультразвуковые ванны, промывочные ванны и теплообменники, он помогает поддерживать целостность технологического процесса и качество продукции при производстве электроники.
Процессы окрашивания и отделки текстиля часто включают использование воды для окрашивания, полоскания и финишной обработки.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 можно добавлять в технологическую воду для предотвращения образования накипи на красильных машинах, теплообменниках и оборудовании для обработки тканей.

Это обеспечивает стабильные результаты окрашивания и продлевает срок службы оборудования для обработки текстиля.
На предприятиях автомобильной промышленности, где вода используется для различных процессов, таких как очистка деталей, покраска и охлаждение, сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 может использоваться для предотвращения образования накипи в таком оборудовании, как покрасочные камеры, покрасочные линии и градирни.
Препятствуя образованию накипи, он помогает поддерживать эффективность процесса и качество продукции в автомобильном производстве.

Профиль безопасности:
Прямой контакт с сополимером карбоксилат-сульфоната TH-5000 может вызвать раздражение кожи и глаз.
Длительное или повторное воздействие может усугубить раздражение.
При работе с этим веществом важно использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и очки, чтобы свести к минимуму риск раздражения.

Следует избегать пыли или тумана с сополимером карбоксилат-сульфоната TH-5000, так как это может вызвать раздражение дыхательных путей.
Работайте в хорошо проветриваемых помещениях или при необходимости используйте средства защиты органов дыхания, чтобы свести к минимуму воздействие взвешенных в воздухе частиц.
Следует избегать случайного проглатывания сополимера карбоксилат-сульфонат TH-5000.

Хотя он, как правило, не считается высокотоксичным, проглатывание может вызвать раздражение и дискомфорт желудочно-кишечного тракта.
Проглатывание следует рассматривать как неотложную медицинскую помощь, и пострадавшие лица должны немедленно обратиться за медицинской помощью.

Несмотря на то, что сополимер карбоксилат-сульфоната TH-5000 разработан как биоразлагаемый и экологически чистый, крупные разливы или выбросы в окружающую среду могут оказывать неблагоприятное воздействие на водные экосистемы.
Сополимер карбоксилат-сульфонат TH-5000 важен для обращения и утилизации этого вещества в соответствии с местными правилами и передовой практикой, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду.


СОПОЛИМЕР ПВП/ВА
ОПИСАНИЕ:
Сополимер ПВП/ВА – пленкообразователь, получаемый методом свободнорадикальной полимеризации на мономерах в соотношении ВП/ВА 70/30.
Сополимер ПВП/ВА представляет собой 50% раствор линейного и статистического сополимера поливинилпирролидона/винилацетата (ПВП/ВА) в воде.

КАС: 25086-89-9
Номер Европейского Сообщества (ЕС): 607-540-1
Название ИЮПАК: этенилацетат; 1-этенилпирролидин-2-он.
Молекулярная формула: C10H15NO3.


СИНОНИМЫ СОПОЛИМЕРА ПВП/ВА:

Коповидон, Коллидон VA64, поли(V-co-V-Ac), поли(винилпирролидон-со-винилацетат), поли(винилпирролидон-со-винилацетат), поливидон-винилацетат 64, ПВП ВА64, ПВП-ВА, ПВПВА 64,25086-89-9,ПВП-ВА,Полектрон 845,Лувискол ВА 28И,Лувискол ВА 37Е,Лувискол ВА 64,Колима 10,Колима 35,этенилацетат;1-этенилпирролидин-2-он,Gantron S 860,Ganex E 535,GAF-S 630,Лувискол ВА 281,Лувискол ВА 28 I,Лувискол ВА 37 E,I 535,I 635,I 735,S 630,MFCD00134018,Коповидон (техническая степень),Лувискол ВА-64,SCHEMBL29127,винилпирролидон /винилацетат,винилпирролидон/винилацетат,N-винилпирролидон/винилацетат,1-винилпирролидонвинилацетат,FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N,BCP31918,NSC114023,NSC114024,NSC114025,NSC114026,AKOS015898247,N СК-114023,НСК-114024,НСК -114025,NSC-114026,1-этенилпирролидин-2-он; этенилацетат, этенилэтаноат; 1-этенилпирролидин-2-он, FT-0659810, A817635, этениловый эфир уксусной кислоты; 1-этенил-2-пирролидинон, 733045-73-3



Сополимер ПВП/ВА действует как пленкообразователь.
Сополимер ПВП/ВА образует прозрачные, гибкие и кислородопроницаемые пленки, которые прилипают к стеклу, пластику и металлу.
Сополимер ПВП/ВА обеспечивает прочную и жесткую фиксацию, улучшенное сохранение скручиваемости при высокой влажности и хорошую совместимость с пропеллентом.

Сополимер ПВП/ВА находит применение в составе средств по уходу за волосами, таких как лаки для волос, красители, муссы, гели, лосьоны/кремы для укладки и новые средства для укладки волос.
Сополимер ПВП/ВА представляет собой 50% раствор линейного и статистического сополимера поливинилпирролидона/винилацетата (ПВП/ВА) в этаноле.
Сополимер ПВП/ВА получают путем свободнорадикальной полимеризации мономеров в соотношении 70/30 (ВП/ВА).


Сополимер ПВП/ВА — пленкообразующий ингредиент, который хорошо работает как в средствах по уходу за кожей/волосами, так и в косметике.
Сополимер ПВП/ВА образует на поверхности пленку, которая улавливает и удерживает влагу в течение длительного времени.

Сополимер ПВП/ВА встречается в основном в большинстве продуктов по уходу за волосами, тушью, лаками для ногтей, а также в некоторых продуктах по уходу за кожей.
Полная форма сополимера ВП/ВА представляет собой сополимер винилпирролидона/винилацетата, который в необработанном виде выглядит как белый порошок.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СОПОЛИМЕРА ПВП/ВА:
Сополимер ПВП/ВА обладает сильной и жесткой фиксацией.
Сополимер ПВП/ВА обладает улучшенным сохранением скручиваемости при высокой влажности.

Сополимер ПВП/ВА обладает хорошей совместимостью с пропеллентом.
Сополимер ПВП/ВА подходит для веганов.


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОПОЛИМЕРА ПВП/ВА:
Форма: Водная вязкая жидкость
Соотношение VP/VA: 70/30
50% раствор в воде
Цвет (APHA) - как есть: макс. 80.
K-значение (1% в EtOH): 25–34.
Уровень использования: 0,5–6,0 % твердых веществ.
Первичный химический состав: сополимер VP/VA.
Молекулярная масса
197,23 г/моль
Количество доноров водородной связи
0
Количество акцепторов водородной связи
3
Вращающееся количество облигаций
3
Точная масса
197,10519334 г/моль
Моноизотопная масса
197,10519334 г/моль
Топологическая полярная поверхность
46,6Ų
Количество тяжелых атомов
14
Официальное обвинение
0
Сложность
186
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
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ СОПОЛИМЕРА ПВП/ВА:
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.

СОПОЛИМЕР ПВП/ВА
ОПИСАНИЕ:
Сополимер ПВП/ВА — это ингредиент, содержащийся в большинстве популярных продуктов по уходу за волосами, который обеспечивает фактор фиксации.
Таким образом, сополимер PVP/VA очень распространен в большинстве лаков для волос, но также встречается в гелях, восках, помадах и кремах для укладки.
Сополимер ПВП/ВА представляет собой синтетический ингредиент, полученный из нефти.

КАС №: 25086-89-9
Молекулярный вес: 197,23415000
Формула: (C6H9NO) x (C4H6O2)y
НОМЕНКЛАТУРА CTFA: сополимер ПВП/ВА


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОПОЛИМЕРА ПВП/ВА:
Растворимость: вода (нагревание ускоряет гидратацию)
Дозировка: 0,5–6,0 % (рекомендуемая доза 3,0–5,0 % для гелей, кремов, муссов и лосьонов для укладки)
Допуск температуры: Избегайте температуры выше 80°C
рН : 4,0 – 7,0
Внешний вид: порошок от белого до слегка желтоватого цвета, от мелкого до крупнозернистого.
Анализ: 60% VP ( винилпирролидон) / 40% VA (винилацетат) доступен в виде порошка.
Хранилище: Хранить в прохладном, темном и сухом месте
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Удельный вес: 0,95800 при 25,00 °C.
Температура кипения: 217,60°С. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное)
Давление паров: 0,132000 мм рт.ст. при 25,00 °C. (стандартное восточное время)
Температура вспышки: 72,00 °F. ТСС (22,22°С)
logP (м/в): 0,370 (оценка)

PVP/VA (также известный как VP/VA) представляет собой пленкообразующий агент, обеспечивающий сильную и жесткую фиксацию при уходе за волосами.
Сополимер ПВП/ВА обеспечивает сохранение скручиваемости при высокой влажности.
Сополимер ПВП/ВА образует прозрачные, гибкие и воздухопроницаемые пленки.

ПВП (также известный как поливинилпирролидон) был основным ингредиентом первых действительно успешных лаков для волос в начале 1950-х годов.
Сополимер ПВП/ВА работал как лак для волос, потому что он растворялся в воде.
Это означало, что сополимер ПВП/ВА можно было вымыть при мытье головы.
ПВП имел тенденцию поглощать воду из воздуха, придавая волосам тот липкий вид, который был так распространен в шестидесятых.

Сополимер ПВП/ВА был зафиксирован с помощью другого полимера, силикона, называемого полидиметилсилоксаном.
Чтобы понять, как этот силикон сделал лучший лак для волос, в первую очередь нужно понять, как работает лак для волос.
Когда вы распыляете сополимер ПВП/ВА, поливинилпирролидон образует на волосах тонкое покрытие.
Это покрытие жесткое и не дает волосам двигаться.
ОСОБЕННОСТИ СОПОЛИМЕРА ПВП/ВА:
• Отличное сохранение завитка
• Сильная фиксация
• Прозрачность
• Антистатический
• Связывание
• Стабилизатор эмульсии
• Формирование пленки
• 60% VP (винилпирролидон) / 40% VA (винилацетат) доступен в виде порошка.


Полимеры Pvp/va образуют прозрачные, гибкие, кислородопроницаемые пленки, которые прилипают к стеклу, пластмассам и металлам.
Смолы поливинилпирролидон/винилацетат (ПВП/ВА) представляют собой линейные статистические сополимеры, полученные радикальной полимеризацией мономеров в соотношениях, варьирующихся от 70/30 до 30/70 винилацетата к винилпирролидону.

Сополимеры Pvp/va доступны в виде белых порошков или прозрачных растворов в этаноле, изопропаноле и воде.
Полимеры в четырех диапазонах содержания винилпирролидона (30, 50, 60 и 70 процентов) производятся в этаноле или изопропаноле.
Сополимеры пвп/ва с содержанием винилпирролидона 60 и 70 процентов доступны в виде твердых веществ или 50-процентных водных растворов.


ПЕРСОНАЖИ:
В виде порошка сополимер ПВП/ВА представляет собой 50% водный раствор или раствор спирта.
Сополимер ПВП/ВА способен образовывать жесткую, яркую и моющуюся пленку.
Сополимер ПВП/ВА растворим в большинстве распространенных органических растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ СОПОЛИМЕРА ПВП/ВА:
Сополимер ПВП/ВА используется в пленкообразователях и усилителях жесткости в средствах по уходу за волосами.
Сополимер ПВП/ВА используется в качестве пленкообразователя в препаратах по уходу за кожей, подходит для повязок для глаз и лица.

Сополимер ПВП/ВА используется в качестве повторно смачиваемых клеев и клеев для бумаги.
Сополимер ПВП/ВА используется в качестве загустителя и защитных коллоидов для печатных красок.
Сополимер ПВП/ВА используется в качестве диспергаторов и стабилизаторов для всех видов суспензий и эмульсий.

Сополимер ПВП/ВА используется в лаках для волос, муссах, красках, муссах, гелях, лосьонах для укладки и кондиционерах.

чего используется СОПОЛИМЕР ПВП/ВА?
Сополимер ПВП/ВА имеет ряд преимуществ, которые можно предложить в мире косметики и средств личной гигиены.
Сополимер ПВП/ВА в основном используется в средствах по уходу за волосами, затем в косметике и некоторых средствах по уходу за кожей.

Уход за кожей:
Сополимер PVP/VA отвечает за формирование тонкого слоя на коже, который кажется гладким на ощупь и делает поверхность безупречной.
Сополимер ПВП/ВА также удерживает влагу на коже и не позволяет ей высыхать в течение длительного времени.

Уход за волосами:
Сополимер ПВП/ВА в основном используется в средствах по уходу за волосами для укладки.
Сополимер ПВП/ВА не позволяет стержням впитывать дальнейшую влагу и, таким образом, терять прическу.
Сополимер ПВП/ВА также образует на волосах тонкую пленку, помогающую им сохранять свою форму.

Декоративная косметика:
Сополимер PVP/VA также добавляют в косметические продукты, такие как лак для ногтей и тушь для ресниц, потому что он высыхая, образует пленку, которая препятствует впитыванию влаги поверхностью и, таким образом, сохраняет ее безупречный вид.


ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОПОЛИМЕРА ПВП/ВА:
Сополимер ПВП/ВА состоит из мономеров винилпирролидона и винилацетата.
Сополимер ПВП/ВА представляет собой белый сыпучий порошок и является результатом объединения очень малых химических соединений в большую молекулу.


ЧТО ДЕЛАЕТ СОПОЛИМЕР ПВП/ВА В СОСТАВЕ?
• Формирование пленки
• Фиксация волос
• Увлажнение

ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ СОПОЛИМЕРА ПВП/ВА:
Сополимер ПВП/ВА был признан безопасным для использования в предписанных концентрациях — любое превышение может вызвать побочные эффекты, такие как раздражение кожи и волосистой части головы.
Перед полным использованием необходимо выполнить патч-тест.
Кроме того, сополимер ПВП/ВА является веганским.


ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ СОПОЛИМЕРА ПВП/ВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОРБАТ КАЛИЯ
Сорбат калия представляет собой калиевую соль, содержащую сорбат в качестве противоиона.
Сорбат калия играет роль антимикробного пищевого консерванта.
Сорбат калия содержит (E,E)-сорбат.

КАС: 590-00-1
МФ: C6H7KO2
МВт: 150,22
ИНЭКС: 611-771-3

Сорбат калия можно получить путем нейтрализации сорбиновой кислоты карбонатом калия или гидроксидом калия.
Сорбат калия выглядит как белая соль и хорошо растворяется в воде и этаноле.
Этот фактор растворимости важен, потому что сорбат калия должен растворяться в воде, чтобы высвободить свое активное вещество из – сорбиновой кислоты.
Сорбиновая кислота поглощается грибковыми клетками, где сорбат калия может либо убить клетку, либо затормозить ее рост; они известны как фунгицидная и фунгистат��ческая активность соответственно.
Сорбат калия также предотвращает рост бактерий.
Сорбат калия лучше всего работает в кислых растворах с рН около 4.
Однако добавление сорбиновой кислоты непосредственно в напитки или продукты с высоким содержанием воды не так эффективно, как использование сорбата калия, поскольку сорбиновая кислота менее растворима.
Следовательно, вы с большей вероятностью найдете сорбиновую кислоту в сыре и сухофруктах, чем в вине.
Сорбат калия повсеместно используется в производстве вина, фруктовых соков и пюре и лучше всего работает в кислых растворах с рН около 4.

Сорбат калия представляет собой калиевую соль сорбиновой кислоты, химическая формула CH3CH=CH-CH=CH-CO2K.
Сорбат калия представляет собой белую соль, хорошо растворимую в воде (58,2 % при 20 °C).
Сорбат калия в основном используется в качестве пищевого консерванта (номер Е 202).
Сорбат калия эффективен в различных областях применения, включая продукты питания, вино и средства личной гигиены.
В то время как сорбиновая кислота естественным образом содержится в ягодах рябины и облепихи, практически все мировые запасы сорбиновой кислоты, из которой получают сорбат калия, производятся синтетическим путем.

Сорбат калия — консервант, содержащийся в продуктах питания, средствах по уходу за кожей, косметике и средствах личной гигиены.
Сорбат калия представляет собой калиевую соль природного соединения, известного как сорбиновая кислота.
Сорбат калия убивает микроорганизмы и предотвращает рост бактерий, грибков и плесени.

Сорбат калия естественным образом получают из ярких ягод рябины (Sorbus aucuparia) или рябины, которые представляют собой кустарники или деревья, известные своей морозостойкостью.

В чистом виде сорбат калия представляет собой белую водорастворимую соль в виде мелких зерен или кристаллов.
Хотя сорбат калия может быть получен из природных источников, наиболее распространенным способом производства сорбата калия являются синтетические методы; в частности, путем нейтрализации сорбиновой кислоты перекисью водорода.
В результате получается соединение, идентичное тому, что встречается в природе.

Химические свойства сорбата калия
Температура плавления: 270°С
Плотность: 1,3630
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям: 2921 | СОРБАТ КАЛИЯ
Температура хранения: Янтарный флакон, -20°C Морозильная камера
Растворимость: H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, от бесцветного до бледно-желтого
Форма: Твердый
Цвет: от белого до кремового
Запах: на 100,00?%. характеристика
Стабильность: светочувствителен
ЛогП: 1,620
Ссылка на базу данных CAS: 590-00-1 (Ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: сорбат калия (1:1) (590-00-1)

Сорбат калия выглядит как чешуйчатые кристаллы от белого до бледно-желтого цвета, кристаллический порошок или гранулы.
Сорбат калия не имеет запаха или слегка вонючий.
При длительном хранении на воздухе легко впитывает влагу и окислительное разложение, а также окрашивается.
Относительная плотность (d2025): 1,363.
Температура плавления: 270°С (разложение).
Сорбат калия легко растворим в воде (67,6 г/100 мл, 20 ℃), 5% соленой воде (47,5 г/100 мл, комнатная температура), 25% сахарной воде (5 л/100 мл, комнатная температура).
Сорбат калия можно растворять в пропиленгликоле (5,8 г/100 мл), этаноле (0,3 г/100 мл) при значении рН 1%-ного водного раствора от 7 до 8.

Сорбат калия оказывает сильное влияние на предотвращение порчи и плесени, а из-за его более низкой токсичности, чем у других консервантов, сорбат калия стал самым важным консервантом в мире.
В кислых условиях сорбат калия может дать полный антикоррозионный эффект, в то время как в нейтральных условиях эффект минимален.
Сорбат калия был впервые обнаружен французами в 1850-х годах из рябины.
Сорбат калия широко используется в пищевой промышленности, и немногие вещества прошли такие обширные, строгие и долгосрочные испытания, как сорбиновая кислота и ее соли.
Сорбат калия разлагается примерно при 270°C.
Подробное описание этого соединения см. в Burdock (1997).

Использование
Сорбат калия является химическим пищевым консервантом.
Антимикробные свойства сорбата калия останавливают рост и распространение вредных бактерий.
При правильном использовании сорбат калия подавляет рост бактерий в молозиве и молоке.
Сорбат калия также можно использовать для сохранения уровня антител в «золотом» (первого доения) молозиве.
Сорбат калия используется в качестве антимикробного консерванта, предотвращает рост плесени, бактерий и грибков в сыре, вяленом мясе, хлебобулочных изделиях, желе и сиропах.
В качестве консерванта в сухофруктах сорбат калия часто заменяет диоксид серы, который имеет послевкусие.
Добавление сорбата калия в пищевые добавки угнетает микробы и увеличивает срок годности.
Во многих продуктах личной гигиены используется сорбат калия для продления срока годности и предотвращения заражения бактериями.
Действуя как стабилизатор вина, сорбат калия предотвращает брожение дрожжей после стадии розлива вина.

Подавляя процесс брожения, сорбат калия прекращает образование дрожжей.
Сорбат калия не является консервантом широкого спектра действия для косметического применения и должен сочетаться с другими консервантами.
Если сорбат калия используется в качестве консерванта, может потребоваться снижение pH готового продукта, чтобы сорбат калия был эффективным.
Сорбат калия потому, что сорбат калия является неактивной формой соли сорбиновой кислоты.
Чтобы быть полезным, pH состава должен быть достаточно низким, чтобы высвобождать свободную кислоту для полезной активности.
Сорбат калия является пищевым консервантом, который во всем мире считается безопасным (GRAS).
Сорбат калия – неактивная соль сорбиновой кислоты.
Сорбат калия легко растворяется в воде, где он превращается в сорбиновую кислоту, ее активную форму, при низком pH.

Сорбат калия очень зависит от рН.
Хотя сорбат калия проявляет некоторую активность до рН 6 (около 6%), он наиболее активен при рН 4,4 (70%).
При рН 5,0 сорбат калия активен на 37%.
Как и сорбиновая кислота, сорбат калия считается активным против плесени, удовлетворительным против дрожжей и слабым против большинства бактерий.
Сорбат калия является ненасыщенной жирной кислотой и поэтому подвержен окислению (рекомендуется использование антиоксиданта, такого как Mixed Tocopherols T50).
Сорбат калия также чувствителен к ультрафиолетовому излучению и может желтеть в растворе.
Сообщается, что сорбат калия стабилизирует сорбат калия от обесцвечивания и потемнения в водных растворах и может быть полезен для стабилизации сорбиновой кислоты в водной фазе продукта.

Сорбат калия – консервант, представляющий собой калиевую соль сорбиновой кислоты.
Сорбат калия представляет собой белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде, с растворимостью 139 г в 100 мл при 20°С.
Растворимость сорбата калия позволяет использовать растворы высокой концентрации, которые можно использовать для погружения и распыления.
Сорбат калия эффективен до рН 6,5.
Сорбат калия имеет примерно 74% активности сорбиновой кислоты, поэтому для получения результатов, сравнимых с сорбиновой кислотой, требуются более высокие концентрации.
Сорбат калия эффективен против дрожжей и плесени и используется в сыре, хлебе, напитках, маргарине и сухих колбасах.
типичные уровни использования составляют 0,025–0,10%.

Сорбат калия используется для ингибирования плесени и дрожжей во многих пищевых продуктах, таких как сыр, вино, йогурт, вяленое мясо, яблочный сидр, обезвоженные фрукты, безалкогольные и фруктовые напитки, а также выпечка.
Сорбат калия используется при приготовлении таких блюд, как сироп для оладий и молочные коктейли, подаваемые в ресторанах быстрого питания, таких как McDonald's.
Сорбат калия также можно найти в списке ингредиентов многих продуктов из сухофруктов.
Кроме того, растительные пищевые добавки обычно содержат сорбат калия, который препятствует образованию плесени и микробов и увеличивает срок хранения.

Сорбат калия используется в количествах, при которых не известны неблагоприятные последствия для здоровья, в течение коротких периодов времени.
Маркировка этого консерванта в заявлении об ингредиентах читается как «сорбат калия» или «Е202».
Кроме того, сорбат калия используется во многих продуктах личной гигиены для подавления развития микроорганизмов и обеспечения стабильности при хранении.
Некоторые производители используют этот консервант вместо парабенов.
Кормление сорбатом калия через зонд снижает нагрузку на желудок патогенными бактериями.

Сорбат калия, также известный как «стабилизатор вина», при добавлении в вино образует сорбиновую кислоту.
Сорбат калия служит двум целям.
Когда активное брожение прекращается и вино переливается в последний раз после очистки, сорбат калия делает все выжившие дрожжи неспособными к размножению.
Живущие в это�� момент дрожжи могут продолжать сбраживать любой остаточный сахар в CO2 и спирт, но когда они умрут, новых дрожжей, вызывающих брожение в будущем, уже не будет.

Когда вино подслащивают перед розливом в бутылки, сорбат калия используется для предотвращения реферментации при использовании в сочетании с метабисульфитом калия.
Сорбат калия в основном используется в сладких винах, игристых винах и некоторых крепких сидрах, но может добавляться в столовые вина, которые плохо сохраняют прозрачность после оклейки.
Некоторые плесени (особенно некоторые штаммы Trichoderma и Penicillium) и дрожжи способны детоксицировать сорбаты путем декарбоксилирования с образованием пиперилена (1,3-пентадиена).
Пентадиен проявляется как типичный запах керосина или нефти.

Анализ содержания
Возьмите 0,25 г (с точностью до 0,1 мг) образца, предварительно высушенного при 105 ℃ в течение 3 часов, и поместите в колбу на 250 мл, снабженную стеклянной пробкой.
Добавьте 36 мл уксусной кислоты и 4 мл уксусного ангидрида, нагрейте и доведите до растворения.
При охлаждении до комнатной температуры добавляют 2 капли исследуемого раствора кристаллического фиолетового (TS-74) и титруют ацетатным раствором 0,1 моль/л хлорной кислоты до сине-зеленой конечной точки, которая держится 30 с, не исчезая.
В то же время выполните пустой тест и внесите необходимую коррекцию.
Каждый мл 0,1 моль/л хлорной кислоты эквивалентен 15,02 мг сорбата калия (C6H7KO2).

Методы производства
Сорбат калия получают в промышленных масштабах путем нейтрализации сорбиновой кислоты гидроксидом калия.
Прекурсор сорбиновой кислоты получают в двухстадийном процессе путем конденсации кротонового альдегида и кетена.

Токсикология
В чистом виде сорбат калия вызывает раздражение кожи, глаз и дыхательных путей.
Концентрации до 0,5% не вызывают значительного раздражения кожи.
В качестве пищевой добавки сорбат калия используется в качестве консерванта в концентрациях 0,025–0,100%, что в порции на 100 г дает потребление 25–100 мг.
В Соединенных Штатах разрешено не более 0,1% фруктовых масел, желе, варенья и сопутствующих товаров.
До 0,4% было изучено в соленьях естественного брожения с низким содержанием соли, а в сочетании с хлоридом кальция 0,2% составляли «соленья хорошего качества».
Сорбат калия обладает около 74% противомикробной активности сорбиновой кислоты.
В пересчете на сорбиновую кислоту разрешено 0,3% в «продуктах с сыром в холодной упаковке».
Верхний предел pH для эффективности составляет 6,5.
Максимально допустимая суточная доза для человека составляет 25 мг/кг или 1750 мг в сутки для среднего взрослого человека (70 кг).
В некоторых условиях, особенно при высоких концентрациях или в сочетании с нитритами, сорбат калия проявлял генотоксическую активность in vitro.

Синонимы
СОРБАТ КАЛИЯ
24634-61-5
Сорбистат калия
590-00-1
Сорбистат-К
(E,E)-сорбат калия
калиевая соль сорбиновой кислоты
2,4-гексадиеноат калия
Сорбиновая кислота, калиевая соль
ВВ порошок
Сорбистат-калий
(2E,4E)-гекса-2,4-диеноат калия
FEMA № 2921
Сорбистат к
Сорбат калия (Е)
Касвелл № 701C
(Е,Е)-2,4-гексадиеноат калия
(E,E)-гекса-2,4-диеноат калия
КРИС 1894 г.
ХСДБ 1230
Инс № 202
(e,e')-сорбат калия
Сорбат калия [USAN]
УНИИ-1ВПУ26ЖЗЗ4
ИНЭКС 246-376-1
Инс-202
1ВПУ26ЖЗЗ4
2,4-гексадиеновая кислота, калиевая соль
Сорбат калия (Е 202)
Химический код пестицида EPA 075902
2,4-гексадиеноат калия, (E,E)-
2,4-гексадиеновая кислота, калиевая соль, (2E,4E)-
ЧЕБИ:77868
АИ3-26043
Е 202
Сорбат калия [NF]
2,4-гексадиеновая кислота, калиевая соль, (E,E)-
Сорбиновая кислота, калиевая соль, (E,E)-
калия; (2E,4E)-гекса-2,4-диеноат
транс, транс-сорбат калия
DTXSID7027835
Е-202
Калиевая соль 2,4-гексадиеновой кислоты, (E,E)-
2,4-гексадиеновая кислота, (E,E)-, калиевая соль
ЕС 246-376-1
транс, транс-2,4-гексадиеноат калия
Сорбат калия (NF)
(Е,Е')-сорбат калия; Сорбат калия
КАЛИЯ СОРБАТ (II)
КАЛИЯ СОРБАТ [II]
C6H8O2.К
2,4-ГЕКСАДИЕНОВАЯ КИСЛОТА, (E,E')-, КАЛИЙНАЯ СОЛЬ
Калиевая соль 2,4-гексадиеновой кислоты
КАЛИЯ СОРБАТ (МАРТ.)
КАЛИЯ СОРБАТ [МАРТ.]
C6-H8-O2.К
СОРБАТ КАЛИЯ (USP-RS)
СОРБАТ КАЛИЯ [USP-RS]
КАЛИЯ СОРБАТ (ЭП ПРИМЕСЬ)
КАЛИЯ СОРБАТ [EP ПРИМЕСЬ]
2,4-гексадиеновая кислота, (E,E')-, калиевая соль; 2,4-гексадиеновая кислота, калиевая соль
КАЛИЯ СОРБАТ (МОНОГРАФИЯ ЭП)
КАЛИЯ СОРБАТ [МОНОГРАФИЯ EP]
Сорбиновая кислота (калий)
гекса-2,4-диеноат калия
C6H7O2.К
?Сорбат калия
сорбат калия
MFCD00016546
2,4-гексадиеновая кислота, калиевая соль (1:1)
Сорбат калия (Е, Е)
SCHEMBL3640
DTXCID207835
2,4-гексадиеновая кислота калия
СОРБАТ КАЛИЯ [FCC]
ЧЕМБЛ2106930
СОРБАТ КАЛИЯ [FHFI]
КАЛИЯ СОРБАТ [INCI]
HY-N0626A
КАЛИЯ СОРБАТ [VANDF]
транс-транс-сорбиновая кислота калий
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
КАЛИЯ СОРБАТ [WHO-DD]
Токс21_202757
АКОС015915488
ЛС-2488
КАЛИЙНАЯ СОЛЬ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ [MI]
NCGC00260304-01
КАС-24634-61-5
ЛС-145674
CS-0102519
Р1954
S0057
D02411
А817411
Q410744
J-015607
J-524028
транс-транс-сорбиновая кислота калия 100 мкг/мл в воде
СОРБАТ КАЛИЯ
Сорбат калия представляет собой калиевую соль сорбиновой кислоты, природного противомикробного соединения; используется в качестве консерванта.
Сорбат калия представляет собой белый кристаллический порошок или гранулы, практически без запаха, нейтрального вкуса.


Номер CAS: 24634-61-5
Химическое название/ИЮПАК: Калий (E,E)-гекса-2,4-диеноат
EINECS/ELINCS №: 246-376-1 / -
Номер E: E202 (консерванты)
Химическая формула: C6H7KO2.
Молекулярная формула: C6H7O2K/C6H7KO2.



Калий (2E,4E)-гекса-2,4-диеноат, E202, Сорбистат-К, Сорбистат калия, СОРБАТ КАЛИЯ, 24634-61-5, Сорбистат калия, 590-00-1, Калийная соль сорбиновой кислоты, Сорбистат-К , Калия (E,E)-сорбат, калия (2E,4E)-гекса-2,4-диеноат, калия 2,4-гексадиеноат, сорбиновая кислота, калиевая соль, BB-порошок, сорбистат-калий, FEMA № 2921, Сорбистат k, Сорбат калия (E), Caswell № 701C, Калий (E,E)-2,4-гексадиеноат, Калий (E,E)-гекса-2,4-диеноат, CCRIS 1894, HSDB 1230, Ins no .202, сорбат калия (e,e')-сорбат, UNII-1VPU26JZZ4, EINECS 246-376-1, Ins-202, 1VPU26JZZ4, 2,4-гексадиеновая кислота, калиевая соль, гекса-2,4-диеноат калия, калий. сорбат (E 202), химический код пестицидов EPA 075902, 2,4-гексадиеноат калия, (E,E)-,
2,4-Гексадиеновая кислота, калиевая соль, (2E,4E)-, CHEBI:77868, AI3-26043, E 202, Сорбат калия [NF], 2,4-Гексадиеновая кислота, калиевая соль, (E,E)- , Сорбиновая кислота, калиевая соль, (E,E)-, калий; (2E,4E)-гекса-2,4-диеноат, транс, транс-сорбат калия, DTXSID7027835, E-202, 2,4-гексадиеновая кислота калия соль, (E,E)-, 2,4-гексадиеновая кислота, (E,E)-, калиевая соль, EC 246-376-1, MFCD00016546, транс,транс-2,4-гексадиеноат калия, сорбат калия (NF ),
СОРБАТ КАЛИЯ (II), СОРБАТ КАЛИЯ [II], 2,4-ГЕКСАДИЕНОВАЯ КИСЛОТА, (E,E')-, КАЛИЙНАЯ СОЛЬ, калиевая соль 2,4-гексадиеновой кислоты, СОРБАТ КАЛИЯ (МАРТ.), СОРБАТ КАЛИЯ [МАРТ. .], СОРБАТ КАЛИЯ (USP-RS), СОРБАТ КАЛИЯ [USP-RS], Сорбат калия [USAN], СОРБАТ КАЛИЯ (EP ПРИМЕСЬ), СОРБАТ КАЛИЯ [EP ПРИМЕСЬ], СОРБАТ КАЛИЯ (EP MONOGRAPH), СОРБАТ КАЛИЯ [EP МОНОГРАФИЯ], Сорбиновая кислота (калий), 2,4-Гексадиеновая кислота, калиевая соль (1:1), (2Е,4Е)-, ?Сорбат калия, Сорбат калия, 2,4-Гексадиеновая кислота, калиевая соль (1 :1), сорбат калия (E,E'); Сорбат калия, SCHEMBL3640, DTXCID207835, СОРБАТ КАЛИЯ [FCC], CHEMBL2106930, СОРБАТ КАЛИЯ [FHFI], СОРБАТ КАЛИЯ [INCI], HY-N0626A, СОРБАТ КАЛИЯ [VANDF], транс-транс-сорбиновая кислота калия, CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWD КСА-М , СОРБАТ КАЛИЯ [WHO-DD], Tox21_202757, AKOS015915488, 2,4-гексадиеновая кислота, (E,E')-, калиевая соль, 2,4-гексадиеновая кислота, калиевая соль, СОРБОВАЯ КИСЛОТА КАЛИЙНАЯ СОЛЬ [MI], NCGC00260304 -01, CAS-24634-61-5, CS-0102519, NS00094865, P1954, S0057, D02411, A817411, Q410744, J-015607, J-524028, транс-транс-сорбиновая кислота, калий 100 мкг/мл в воде, калий 2,4-гексадиеноат, калиевая соль сорбиновой кислоты, калиевая соль 2,4-гексадиеновой кислоты, сорбат калия,



Сорбат калия (калиевая соль сорбиновой кислоты) – консервант, активно подавляющий дрожжевые, плесневые грибы и некоторые виды бактерий, а также действие ферментов.
Это увеличивает срок хранения продукции.


Сорбат калия не оказывает микробицидного действия.
Сорбат калия лишь замедляет развитие микроорганизмов.
Сорбат калия представляет собой калиевую соль сорбиновой кислоты, химическая формула CH3CH=CH-CH=CH-CO2K.


Сорбат калия представляет собой белую соль, хорошо растворимую в воде (58,2% при 20 °C).
Хотя сорбиновая кислота в природе содержится в ягодах рябины и гиппофеи, практически весь мировой запас сорбиновой кислоты, из которой получают сорбат калия, производится синтетическим путем.


Сорбат калия, также известный как «стабилизатор вина», при добавлении в вино образует сорбиновую кислоту.
Сорбат калия служит двум целям.
Когда активное брожение прекращается и вино выдерживается в последний раз после очистки, сорбат калия делает оставшиеся дрожжи неспособными к размножению.


Дрожжи, живущие в этот момент, могут продолжать ф��рментировать любой остаточный сахар в CO2 и спирт, но когда они умрут, новых дрожжей не останется, чтобы вызвать будущее брожение.
Сорбат калия представляет собой калиевую соль, противоионом которой является сорбат.


Сорбат калия играет роль противомикробного пищевого консерванта.
Сорбат калия содержит (E,E)-сорбат.
Сорбат калия — это консервант, используемый в различных типах упакованных пищевых продуктов для предотвращения их порчи микроорганизмами, а именно грибами (например, плесенью) и некоторыми бактериями.


Сорбат калия также классифицируется как пищевая добавка.
Сорбат калия – неактивная соль сорбиновой кислоты.
Сорбат калия легко растворяется в воде, где при низком pH превращается в сорбиновую кислоту, ее активную форму.


Сорбиновая кислота очень сильно зависит от pH.
Хотя он проявляет некоторую активность до pH 6 (около 6%), сорбат калия наиболее активен при pH 4,4 (70%). При pH 5,0 его активность составляет 37%.
Как и сорбиновая кислота, она считается активной против плесени, эффективной против дрожжей и плохой против большинства бактерий.


Сорбиновая кислота является ненасыщенной жирной кислотой и поэтому подвержена окислению (рекомендуется использование антиоксиданта, такого как смесь токоферолов T50).
Сорбат калия также чувствителен к ультрафиолетовому излучению и в растворе может желтеть.
Сообщается, что глюконолактон стабилизирует сорбат калия от обесцвечивания и потемнения в водных растворах и может быть полезен для стабилизации сорбиновой кислоты в водной фазе продукта.


Хотя сорбиновая кислота в природе содержится в некоторых фруктах (например, в ягодах рябины), практически вся производимая в мире сорбиновая кислота, из которой получают сорбат калия, производится синтетически и представляет собой идентичное натуральному соединение, химически эквивалентное молекула, встречающаяся в природе.
Сорбиновая кислота может вызвать контактный дерматит в концентрациях выше или ниже 0,5%.


Исследования показывают, что если его использовать в концентрации не более 0,2%, это вряд ли будет представлять угрозу безопасности.
Сорбат калия не является консервантом широкого спектра действия для косметического использования, и его следует комбинировать с другими консервантами.
Если в качестве консерванта используется сорбат калия, возможно, потребуется снизить pH готового продукта, чтобы сорбат калия был эффективным.


Это связано с тем, что сорбат калия является неактивной солевой формой сорбиновой кислоты.
Чтобы быть полезным, pH препарата должен быть достаточно низким, чтобы высвободить свободную кислоту и обеспечить полезную активность.
Сорбат калия, иначе называемый (E,E)-гекса-2,4-диеноат калия, представляет собой калиевую соль сорбиновой кислоты.


Сорбат калия представляет собой белый кристаллический порошок со слабым характерным запахом.
Сорбат калия хорошо растворим в воде.
При соблюдении рекомендуемой дозировки сорбат калия не влияет на вкус консервированных продуктов.


Сорбат калия выдерживает термическую обработку.
Сорбат калия – химическая добавка.
Сорбат калия — соль без запаха и вкуса, синтетически полученная из сорбиновой кислоты и гидроксида калия.


Сорбат калия продлевает срок хранения продуктов, останавливая рост плесени, дрожжей и грибков.
Сорбат калия был открыт в 1850-х годах французами, которые получили его из ягод рябины.
Безопасность сорбата калия и его использование в качестве консерванта исследовались в течение последних пятидесяти лет.


Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) признает сорбат калия безопасным при правильном использовании.
Сорбат калия — консервант, содержащийся в продуктах питания, средствах по уходу за кожей, косметике и средствах личной гигиены.
Сорбат калия — это калиевая соль природного соединения, известного как сорбиновая кислота.


Сорбат калия убивает микроорганизмы и предотвращает рост бактерий, грибков и плесени.
Сорбат калия естественным образом получают из ярких ягод рябины (Sorbus aucuparia) или рябины, кустарников или деревьев, известных своей выносливостью в холодную погоду.


В чистом виде сорбат калия представляет собой белую водорастворимую соль, имеющую вид мелких зерен или кристаллов.
Хотя сорбат калия можно получить из природных источников, наиболее распространенным способом получения сорбата калия являются синтетические методы; в частности, путем нейтрализации сорбиновой кислоты перекисью водорода.


В результате получается соединение, идентичное тому, что встречается в природе.
Сорбат калия представляет собой белый кристаллический порошок.
Сорбат калия хорошо растворяется в воде и других полярных растворителях.


Сорбат калия растворяется в воде.
Температура кипения сорбата калия составляет 270 градусов.
Органические кислоты обычно не используются в пищевых продуктах.


Однако сорбат калия известен как единственная органическая кислота, разрешенная к употреблению в пищу.
Благодаря некоторым своим свойствам сорбат калия в некоторых местах более безвреден, чем некоторые консерванты.
Сорбат калия входит в число пищевых добавок под названием Е 202.


В конце 1930-х годов Сорбатом калия было доказано, что сорбиновая кислота и ее соли подавляют рост микроорганизмов.
По этой причине возросло использование сорбата калия в пищевой промышленности.
Сорбат калия встречается в природе в плодах растения под названием рябина.


Сорбат калия не имеет ярко выраженного вкуса и запаха.
Хотя сорбат калия мало растворим в спирте, его растворимость в воде высока.
Сорбат калия – это калиевая соль сорбиновой кислоты, которая используется в качестве консерванта в косметике.


Хотя его можно получить естественным путем, большая часть сорбата калия производится синтетически.
Сорбат калия – важнейший косметический ингредиент, известный своими консервирующими свойствами.
Сорбат калия с химической формулой C6H7KO2 представляет собой калиевую соль сорбиновой кислоты.


Сорбат калия представляет собой белый кристаллический порошок или гранулы и растворим в воде.
Основная роль сорбата калия в косметике заключается в продлении срока годности продукта за счет подавления роста плесени, дрожжей и бактерий, предотвращения порчи и обеспечения безопасности потребителя.


Сорбат калия, также известный как «стабилизатор», предотвращает возобновление брожения в вине, сидре, медовухе или крепких сельтерских напитках, которые необходимо разливать в бутылки и/или подслащивать.
Сорбат калия – калиевая соль сорбиновой кислоты.
Сорбат калия в основном используется в качестве консерванта и может использоваться для замедления повторного брожения.


Сорбат калия (К-сорбат) — это пищевой консервант, обычно используемый в хлебопекарной промышленности для предотвращения появления плесени, дрожжей и микробов.
Сорбат калия часто используется в тортах и глазури, сиропах для напитков, сыре, сухофруктах, маргарине, начинках для пирогов, вине и т. д. в концентрациях, зависящих от конкретного применения.


При добавлении в вино сорбат калия производит сорбиновую кислоту, служащую двум целям:
В тот момент, когда активное брожение прекращается и вино выдерживается в последний раз после очистки, сорбат калия делает оставшиеся дрожжи неспособными к размножению.


Дрожжам, живущим в этот момент, будет разрешено продолжать ферментацию любого остаточного сахара в CO2 и спирт, но когда они умрут, новых дрожжей, которые могли бы вызвать брожение в будущем, не останется.
Когда вино подслащивают перед розливом в бутылки, для предотвращения повторной ферментации используется сорбат калия в сочетании с метабисульфитом калия.


Сорбат калия предотвращает возобновление брожения в вине при добавлении остаточного сахара после первоначального брожения.
Сорбат калия не следует использовать, если вино подверглось ферментации ML, поскольку сорбиновая кислота (в сорбате калия) вступит в реакцию с молочнокислыми бактериями, образуя неприятный привкус «герани».


Сорбат калия представляет собой калиевую соль, содержащую сорбат в качестве противоиона.
Сорбат калия играет роль противомикробного пищевого консерванта.
Сорбат калия выпускается в виде белого порошка, легко растворяющегося в воде.


Сорбат калия, также известный как сорбистат-к, Е-202 и сорбистат-калий, представляет собой белую соль без запаха и вкуса.
Хотя он естественным образом содержится в некоторых фруктах, таких как ягоды, сорбат калия коммерчески производится путем реакции нейтрализации между сорбиновой кислотой и гидроксидом калия.


Сорбат калия — это неактивная солевая форма сорбиновой кислоты, которая, как и сорбиновая кислота, активна против плесени, дрожжей, бактерий и грибков.
Сорбат калия при растворении в воде образует сорбиновую кислоту, и именно этот фрагмент сорбиновой кислоты обладает антимикробной активностью в соединении.


Беловатый цвет, отсутствие запаха и вкуса являются одной из основных причин, по которой сорбат калия используется в этих отраслях, поскольку он не влияет на первоначальный цвет, запах, вкус или внешний вид этих продуктов.
Сорбат калия указан под номером E E202.


Сорбат калия также эффективен в широком диапазоне температур.
Сорбат калия при растворении в воде образует сорбиновую кислоту, и именно этот фрагмент сорбиновой кислоты обладает антимикробной активностью в соединении.


Беловатый цвет, отсутствие запаха и вкуса являются одной из основных причин, по которой сорбат калия используется в этих отраслях, поскольку он не влияет на первоначальный цвет, запах, вкус или внешний вид этих продуктов.
Сорбат калия также эффективен в широком диапазоне температур.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СОРБОТА КАЛИЯ:
Сорбат калия применяют в сырах (твердых и плавленых).
молочные и кисломолочные продукты, творог, сметана, сгущенное молоко.
Сорбат калия применяют в напитках, фруктовых соках, винах с остаточным сахаром, пиве.


Сорбат калия применяют в кондитерских изделиях, шоколадных и пралине, кремах, начинках.
Сорбат калия применяют при переработке рыбы, рыбной продукции и рыбных консервов, икры.
Сорбат калия применяют в консервах, джемах, пюре, маринованных овощах, плодоовощной продукции и консервах, замороженных фруктах и ягодах, сухофруктах.


Сорбат калия используют в маргарине.
Сорбат калия используется в майонезах, кетчупах, горчице, маринадах и других соусах.
Сорбат калия применяют в хлебобулочных изделиях.


Сорбат калия применяют в салатах (овощных, рыбных, мясных и др.).
Сорбат калия применяют в вареных и твердых колбасах, сосисках, пельменях, фаршах, котлетах.
Сорбат калия применяют для птицеводства.


Сорбат калия применяют для противоплесневой обработки желатиновых пленок, мясных изделий, поверхности хлеба и хлебобулочных изделий, упаковки пищевых продуктов.
Сорбат калия применяется в фармацевтической, косметической и табачной промышленности.
Сорбат калия используется для подавления плесени и дрожжей во многих пищевых продуктах, таких как сыр, вино, йогурт, сушеное мясо, яблочный сидр, обезвоженные фрукты, безалкогольные и морсы, а также выпечка.


Сорбат калия используется при приготовлении таких продуктов, как сироп для горячих пирожков и молочные коктейли, которые подают в ресторанах быстрого питания, таких как McDonald's.
Сорбат калия также можно найти в списке ингредиентов многих продуктов из сухофруктов.
Кроме того, пищевые добавки на основе трав обычно содержат сорбат калия, который предотвращает появление плесени и микробов, а также увеличивает срок хранения.


Сорбат калия используется в количествах, при которых не известно никаких вредных последствий для здоровья, в течение коротких периодов времени.
На этикетке этого консерванта в описании ингредиентов написано «Сорбат калия» или «Е202».
Кроме того, сорбат калия используется во многих продуктах личной гигиены для подавления развития микроорганизмов и обеспечения стабильности при хранении.


Некоторые производители используют сорбат калия в качестве замены парабенов.
Зондовое введение сорбата калия снижает нагрузку на желудок патогенными бактериями.
Сорбат калия используется в качестве консервантов для широкого спектра пищевых продуктов, таких как пищевые продукты и их упаковочные материалы.
Потому что сорбат калия обладает широкой эффективностью в предотвращении появления плесени, дрожжей и большинства бактерий.


Сорбат калия также используется в качестве фунгистатического агента в пищевых продуктах. Низкие значения pH требуют небольшого количества сорбиновой кислоты.
Сорбат калия также используется в косметике, фармацевтических препаратах, табачных изделиях и ароматизаторах.
Сорбат калия используется для предотвращения вторичного брожения повышенного содержания сахара в вине.


Сорбат калия используется для восстановления блеска покрытий и в качестве промежуточного продукта в производстве пластификаторов и смазок.
Сорбат калия измельчают и наносят на наружную поверхность после наполнения колбасы в виде 15% раствора.
Сорбат калия также применяется в резиновой промышленности для коррекции характеристик измельчения.


Сорбат калия используется во многих пищевых продуктах.
Сорбат калия эффективен против многих бактерий, таких как плесень и дрожжи.
Сорбат калия применяют в пищевых продуктах путем упаковки, посыпания или распыления.


Сорбат калия используется во многих продуктах питания и напитках.
Помимо продуктов питания и напитков, сорбат калия используется в табачных изделиях, фармацевтике и средствах личной гигиены.
Сорбат калия используется во многих областях, таких как томатная паста, хлеб, маргарин, варенье, рыба, кондитерские изделия, сыр, вино, йогурт, фруктовые продукты и хлебобулочные изделия.


Сорбат калия широко используется в различных косметических составах, таких как кремы, лосьоны, шампуни и косметика, для поддержания качества и целостности продукции.
Эффективность сорбата калия в качестве консерванта играет жизненно важную роль в сохранении долговечности косметических продуктов.


Сорбат калия — калиевая соль сорбиновой кислоты; его массово производят в качестве химической добавки к продуктам питания и напиткам, в которых он действует как консервант.
Сорбат калия особенно хорош в предотвращении роста плесени (грибков).
Сорбат калия используется для обеспечения безопасности пищевых продуктов за счет сдерживания роста микробов.


Когда вино подслащивают перед розливом в бутылки, для предотвращения повторной ферментации используется сорбат калия в сочетании с метабисульфитом калия.
Сорбат калия в основном используется со сладкими винами, игристыми винами и некоторыми крепкими сидрами, но его можно добавлять и в столовые вина, которым трудно сохранять прозрачность после оклейки.


Некоторые плесени (особенно некоторые штаммы Trichoderma и Penicillium) и дрожжи способны детоксицировать сорбаты путем декарбоксилирования, образуя пиперилен (1,3-пентадиен).
Пентадиен проявляется как типичный запах керосина или нефти.


Сорбат калия в основном используется в качестве пищевого консерванта (номер Е 202).
Сорбат калия эффективен в различных областях применения, включая продукты питания, вино и средства личной гигиены.
Сорбат калия используется в качестве ингибитора плесени и дрожжей.


Сорбат калия используется в качестве фунгистатического средства для пищевых продуктов, особенно сыров.
Сорбат калия широко используется в качестве консерванта в продуктах питания, напитках и средствах личной гигиены.
Сорбат калия действует как консервант в косметических продуктах.


Сорбат калия помогает предотвратить рост и размножение микроорганизмов, таких как бактерии, плесень и дрожжи, в продукте.
Сорбат калия обеспечивает более длительный срок хранения продукта.
Норма использования варьируется от 0,1% до 2% в зависимости от выраженного эффекта сорбата калия и его взаимодействия с другими веществами.


Сорбат калия широко используется в пищевой, табачной, пестицидной, косметической и других отраслях промышленности.
Как ненасыщенная кислота, сорбат калия также может использоваться для производства смол, специй и резины.
Сорбат калия является жизненно важным продуктом наших пищевых добавок и пищевых ингредиентов.


Защитное действие сорбата калия в 10 раз эффективнее бензоата натрия.
Сорбат калия продлевает срок хранения продуктов и помогает сохранить их вкус такими, какими они были в первый день.
Поскольку некоторые микроорганизмы могут использовать в своем метаболизме собритиновую кислоту, защитное действие сорбата калия быстро исчезает в продуктах с высокой обсемененностью микроорганизмов.


Помимо пищевых продуктов, сорбат калия используется в качестве промежуточного продукта при производстве покрытий и пластмасс для повышения блеска.
Сорбат калия почти всегда используется в сочетании с другими консервантами из-за его более слабой активности.
Независимая группа по обзору косметических ингредиентов обнаружила, что сорбат калия безопасен в количествах до 10%; он чаще всего используется в продуктах по уходу за кожей в количестве 1% или ниже.


Сорбат калия также используется в качестве пищевого консерванта, помогая предотвратить развитие дрожжей и плесени в вине, сырах, йогуртах и сушеном мясе.
Сорбат калия в основном используется в качестве консерванта и может использоваться для замедления повторного брожения.
Сорбат калия (К-сорбат) — это пищевой консервант, обычно используемый в хлебопекарной промышленности для предотвращения появления плес��ни, дрожжей и микробов.


Сорбат калия часто используется в тортах и глазури, сиропах для напитков, сыре, сухофруктах, маргарине, начинках для пирогов, вине и т. д. в концентрациях, зависящих от конкретного применения.
Сорбат калия используется в следующих продуктах: средствах защиты растений, косметике и средствах личной гигиены.


Сорбат калия применяется в следующих областях: сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Сорбат калия используется в жидкостях/моющих средствах для машинной мойки, средствах по уходу за автомобилем, красках, покрытиях или клеях, ароматизаторах и освежителях воздуха.
Сорбат калия широко используется в качестве консерванта в пищевой и косметической промышленности.


Сорбат калия – калиевая соль сорбиновой кислоты.
В пищевой технологии сорбат калия в основном используется в качестве консерванта для продления срока хранения пищевых продуктов.
Сорбат калия — безопасная, проверенная и широко используемая добавка, входящая в состав различных продуктов.


Из-за антимикробного действия сорбат калия часто используется в качестве консерванта в пищевой промышленности и производстве напитков для консервации таких продуктов, как сыр, йогурт, сушеное мясо, хлеб, пирожные, молочные коктейли, соленья, мороженое и яблочный сидр.
Сорбат калия также широко используется в продуктах личной гигиены, таких как косметика, шампуни, увлажняющие средства, средства для кожи и волос, тени для век и растворы для контактных линз.


Сорбат калия широко используется в средствах личной гигиены и косметической промышленности для подавления роста микробов и, следовательно, продления срока годности этих продуктов.
Одним из основных преимуществ сорбата калия является его широкий диапазон pH, т.е. от 2 до 6,5.
Типичная концентрация сорбата калия, который обычно используется в косметической промышленности, составляет от 0,15% до 0,3%, когда он используется отдельно, или от 0,1% до 0,2%, когда он используется в сочетании с другими консервантами.


Зерно и корма содержат достаточно влаги и питательных веществ, чтобы поддерживать рост и размножение микроорганизмов, поэтому сорбат калия часто используется в сельскохозяйственной промышленности в качестве консервантов для кормов для животных и при обработке семян в сочетании с пропионатом натрия.
Сорбат калия также применяется в фармацевтической промышленности для консервации жидких препаратов и увеличения срока годности этих продуктов.


-Применение в фармацевтических рецептурах
Сорбат калия – антимикробный консервант.
Сорбат калия проявляет как антибактериальные, так и противогрибковые свойства, используемые в фармацевтических препаратах, пищевых продуктах, препаратах для энтерального применения и косметике.
Обычно сорбат калия используется в концентрациях 0,1–0,2% в препаратах для перорального и местного применения, особенно в тех, которые содержат неионогенные поверхностно-активные вещества.

Сорбат калия используется примерно в два раза чаще в фармацевтических препаратах, чем сорбиновая кислота, благодаря его большей растворимости и стабильности в воде.
Как и сорбиновая кислота, сорбат калия обладает минимальными антибактериальными свойствами в препаратах с pH выше 6.
Сорбат калия использовался для повышения глазной биодоступности тимолола.



СОРБАТ КАЛИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПИЩЕ
Сорбат калия — консервант, который используется в различных продуктах питания для увеличения срока их хранения.
Сорбат калия широко используется в пищевой промышленности и подавляет рост таких микроорганизмов, как дрожжи, плесень и бактерии.

Чтобы сорбат калия был особенно эффективным, необходимо наличие кислого значения pH.
Этого можно добиться, например, с помощью лимонной кислоты или аскорбиновой кислоты, поэтому сорбат калия часто применяют в сочетании с другими кислотами.

Сорбат калия обычно добавляют в следующие продукты:
*Заменители мяса
*Соусы
*Маринады
*Джемы
*Спреды
*Йогурт
*Сухофрукт
*Напитки
*Маргарин
*Выпечка
*Майонез
*Деликатесные салаты

Пищевые добавки, такие как сорбат калия, также действуют как антиоксиданты.
Как антиоксидант, сорбат калия может ингибировать образование свободных радикалов, оказывающих повреждающее действие на клетки.

Консервирующий эффект сорбата калия также используется в косметической промышленности, которая использует эту добавку в продуктах личной гигиены, чтобы продлить их срок службы.
Фармацевтические препараты также часто содержат сорбат калия.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СОРБАТ КАЛИЯ?
Сорбат калия не является прямым компонентом средств личной гигиены и косметическими средствами, но косвенно широко используется в продуктах.
В уходе за кожей сорбат калия защищает кремы, сыворотки и лосьоны от микробного загрязнения, обеспечивая их долговечность и безопасность.
В средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры, сорбат калия поддерживает целостность формулы, предотвращая рост бактерий и грибков, тем самым продлевая срок годности продукта.

Точно так же и в косметике сорбат калия необходим для сохранения качества и безопасности таких средств макияжа, как тональные основы, тени для век и помады.
Подавляя рост микробов, сорбат калия гарантирует, что эти продукты сохраняют заданные характеристики и консистенцию, позволяя потребителям наслаждаться ими, не опасаясь порчи или загрязнения.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СОРБАТА КАЛИЯ:
Одним из основных потребителей сорбата калия является винодельческая промышленность.
Сорбат калия используется в качестве стабилизатора вина, поскольку при его добавлении в вино образуется сорбиновая кислота, которая является активным агентом, подавляющим рост дрожжей.
Остальные дрожжи, присутствующие в вине, будут продолжать сбраживать остаточный сахар в спирт до самой своей смерти.

Сорбат калия также используется для предотвращения повторного брожения этих вин.
Сорбат калия обычно используется в концентрации от 0,025% до 0,1% в пищевой и винодельческой промышленности.
Сорбат калия наиболее активен в слабокислых средах; pH должен быть достаточно низким, чтобы обеспечить высвобождение свободной кислоты, необходимой для эффективной деятельности.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРБАТА КАЛИЯ:
Сорбат калия имеет широкое применение.
Этот мягкий консервант, сорбат калия, на протяжении десятилетий ценился за свои антимикробные свойства и является особенно эффективным пищевым консервантом, содержащимся в обезвоженном мясе, молочных продуктах и выпечке.

Сорбат калия особенно часто встречается в сухофруктах, а также часто используется для сохранения вина.
Сорбат калия может предотвратить рост грибков, плесени, дрожжей и других потенциально вредных патогенов пищевого происхождения.
Хотя этот природный консервант, сорбат калия, не так эффективен против бактерий, его необходимо дополнять другими консервантами, такими как розмарин или бензоат натрия.

Сорбат калия является эффективным консервантом в пищевых продуктах, но антимикробные и противогрибковые свойства этого ингредиента легко передаются в средства по уходу за кожей и косметические средства.
Поскольку этот консервант является жизнеспособной альтернативой более вредным парабенам, сорбат калия стал довольно популярным в средствах по уходу за чистой кожей и естественном макияже.
В результате сорбат калия часто используется в продуктах в концентрации до 1% в качестве консерванта.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОРБАТА КАЛИЯ:
Сорбат калия обычно синтезируется посредством реакции с участием сорбиновой кислоты, которую можно получить из природных источников, таких как ягоды, и гидроксида калия.
В результате этого процесса образуется сорбат калия.



ЧТО СОРБАТ КАЛИЯ ДЕЛАЕТ В СОСТАВЕ?
*Консервант



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ СОРБАТА КАЛИЯ:
Сорбат калия обычно считается безопасным при использовании в косметических продуктах в соответствии с установленными ограничениями.
Патч-тестирование также обеспечивает безопасное использование сорбата калия на различных типах кожи и волос.
Кроме того, сорбат калия считается подходящим для веганов, поскольку он получен синтетически и не требует использования продуктов животного происхождения и не подвергается испытаниям, что соответствует принципам косметики, не подвергающейся жестокому обращению.



АЛЬТЕРНАТИВЫ СОРБАТУ КАЛИЯ:
*БЕНЗОАТ НАТРИЯ,
*БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ,
*ФЕНОКСИЭТАНОЛ



КАК СОРБАТ КАЛИЯ ПОМОГАЕТ СОХРАНИТЬ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ?
Сорбат калия выглядит как белая соль и хорошо растворим в воде и этаноле.
Этот фактор растворимости важен, поскольку сорбат калия должен растворяться в воде, чтобы высвободить свое активное вещество из сорбиновой кислоты.

Сорбиновая кислота поглощается грибковыми клетками, где она может либо убить кл��тку, либо подавить ее рост; они известны как фунгицидная и фунгистатическая активность соответственно.
Он также предотвращает рост бактерий.
Сорбат калия лучше всего работает в кислых растворах с pH около 4.

Однако добавление сорбиновой кислоты непосредственно в напитки или продукты с высоким содержанием воды не так эффективно, как использование сорбата калия, поскольку сорбиновая кислота менее растворима.
Следовательно, вы с большей вероятностью найдете сорбиновую кислоту в сыре и сухофруктах, чем в вине.
Сорбат калия повсеместно используется при производстве вина, фруктовых соков и пюре и лучше всего работает в кислых растворах с pH около 4.



СОРБАТ КАЛИЯ КРАТКИЙ ОБЗОР:
*Сорбат калия используется в качестве консерванта в косметике.
*Сорбат калия также используется в пищевых продуктах для предотвращения роста дрожжей и плесени.
*Сорбат калия признан безопасным в количестве до 10%.
*Обычно сорбат калия используется в косметике в количестве 1% или ниже.



В КАКИХ ПИЩЕХ СОДЕРЖИТСОРБАТ КАЛИЯ?
Добавка содержится в большем количестве продуктов, чем вы думаете.
По данным Центра науки в общественных интересах (CSPI), поскольку он не имеет вкуса и запаха, сорбат калия используется для того, чтобы помочь широкому спектру продуктов оставаться свежими.

К ним относятся:
*Сыр
*Выпечка
*Сухофрукты
*Сиропы
*Джемы и желе
*Копченое мясо и рыба
*Йогурт
*Соленья
*Травяные пищевые добавки.

Сорбат калия также играет ключевую роль в производстве вина, поскольку он не дает дрожжам продолжать брожение в бутылках, отмечает Институт виноградарства и виноделия Среднего Запада Университета штата Айова.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОРБАТА КАЛИЯ:
Сорбат калия получают путем объединения гидроксида калия и сорбиновой кислоты с образованием калиевой соли.
Сорбиновая кислота естественным образом присутствует в форме лактона в ягодах, таких как ягоды рябины, Sorbus aucuparia L,1, из которых она была впервые выделена.
Некоторые фрукты, такие как клюква, смородина, клубника, содержат сорбиновую кислоту.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО СОРБАТА КАЛИЯ:
Сорбиновую кислоту в промышленных масштабах получают методом кетено-кротональдегидной конденсации.
Сорбат калия очищают обработкой сорбиновой кислоты гидроксидом натрия, соляной кислотой и активированным углем.
Калийную соль можно получить из потоков периодического производства или производства сорбиновой кислоты перед сушкой.
Сорбат калия далее гранулируют экструзией и паллетированием.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОРБАТА КАЛИЯ:
Сорбат калия представляет собой белое кристаллическое твердое вещество при комнатной температуре, чистое соединение имеет температуру плавления от 132°C до 137°C и плотность 1,363 г/см3.
При температуре выше 60°С сорбат калия начнет сублимироваться.

Сорбат калия растворим в воде, этаноле, пропиленгликоле и этиловом спирте.
Сорбат калия мало растворим в ацетоне, хлороформе, кукурузном масле и эфире.
Сорбат калия нерастворим в бензоле.

Механизм действия сорбата калия и других сорбатов заключается в изменении клеточной мембраны, ингибировании некоторых ферментов, присутствующих внутри клеток микроорганизма, угнетении транспортных систем клетки и создании потока протонов в клетку.
Также было обнаружено, что сорбат калия активен против спор бактерий, воздействуя на стадии постсвязывания процесса образования спор и ингибируя определенные ферменты внутри спор.



ФУНКЦИЯ СОРБАТА КАЛИЯ:
Подобно другим сорбатам, сорбат калия может:
* Подавляет рост микробов, изменяя морфологию и целостность клеточной мембраны.
*Нарушают транспортные функции и метаболическую активность.2
*Более эффективно подавляет рост плесени в хлебобулочных изделиях, чем другие консерванты, такие как пропионат кальция и бензоат натрия.
*Чтобы получить доступ к остальной части этой страницы, вы должны быть членом Американского общества выпечки.



БЕЗОПАСНО ЛИ СОРБАТ КАЛИЯ?
Общее мнение – да.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и наблюдательная организация CSPI согласны с тем, что сорбат калия в целом безопасен для употребления.
Добавка не накапливается в организме — вместо этого сорбат калия распадается в организме на углекислый газ, а затем на воду, утверждают

Энциклопедия пищевых наук и питания.
Сорбат калия очень безопасен.
Сорбат калия используется уже давно.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ И СОРБАТА КАЛИЯ:
Сорбиновая кислота представляет собой полиненасыщенную карбоновую кислоту, что означает, что она имеет множественную двойную углерод-углеродную связь, присоединенную к карбоксильной группе.
Сорбат калия также представляет собой жирную кислоту, группу карбоновых кислот, атомы которых соединены в прямые цепи.

В основной реакции, в результате которой образуется сорбат калия, ионы водорода в карбоксильной группе заменяются ионами калия из молекул гидроксида калия.
Поскольку это соль сорбиновой кислоты, сорбат калия имеет аналогичную структуру, но связь кислород-водород в карбоксильной группе заменена связью кислород-калий.



ПРОИЗВОДСТВО СОРБАТА КАЛИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ:
Для получения сорбата калия сначала необходима сорбиновая кислота.
Хотя сорбиновая кислота содержится и во фруктах, наиболее эффективным методом ее технологического извлечения оказался химический синтез.
Когда к сорбиновой кислоте добавляют гидроксид калия, в конечном итоге образуется сорбат калия.



КАК ДЕЛАЕТСЯ СОРБАТ КАЛИЯ?
В реакции нейтрализации, в результате которой образуется сорбат калия, ионы водорода в карбоксильной группе заменяются ионами калия из молекул гидроксида калия.

Производство сорбата калия состоит из четырех ключевых этапов:
Реакция кетена и 2-бутеналя с получением эфира сорбиновой кислоты при 30–80 °C (это реакция конденсации).
Расщепляют эфир сорбиновой кислоты водой (гидролиз) с выделением сорбиновой кислоты.
Чтобы получить хороший выход сорбиновой кислоты, производители будут использовать кислотный катализатор, такой как соляная кислота.

Промойте раствор спиртом, чтобы удалить отходы.
Нейтрализуйте сорбиновую кислоту гидроксидом калия, чтобы получить раствор сорбата калия.
Высушите раствор, вращая на высокой скорости в центрифуге; при этом получается порошок сорбата калия.



В ЧЕМ СОДЕРЖИТСЯ СОРБАТ КАЛИЯ?
Вы найдете сорбат калия в списке ингредиентов многих распространенных продуктов питания.
Сорбат калия — популярный консервант, поскольку он эффективен и не меняет такие качества продукта, как вкус, запах или внешний вид.
Сорбат калия также растворим в воде и действует при комнатной температуре.

Вы можете найти его во многих пищевых продуктах, таких как:
*яблочный сидр
*выпечка
*консервированные фрукты и овощи
*сыры
*сушеное мясо
*сухофрукт
*мороженое
*соленья
*безалкогольные напитки и соки
*вино
*йогурт

Сорбат калия применяется в качестве противомикробного средства и консерванта в предметах личной гигиены, а также, таких как:
*тени для век и другая косметика
*шампуни и увлажняющие кремы
*раствор для контактных линз
Сорбат калия также одобрен для безопасного использования в качестве консерванта во влажных кормах для кошек и собак, а также в других кормах для животных.



БЕЗОПАСНО ЛИ СОРБАТ КАЛИЯ?
Регулирующие органы, такие как FDA, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA), определили, что сорбат калия «в целом считается безопасным», сокращенно GRAS.
Когда вы употребляете сорбат калия в качестве пищевой добавки, он безвредно проходит через организм в виде воды и углекислого газа.
Сорбат калия не накапливается в организме.



СОРБАТ КАЛИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ КОНСЕРВАНТАМИ
В отличие от других консервантов, сорбат калия имеет нейтральный вкус и запах, а значит, не влияет на вкус и аромат пищевых продуктов.
Еще одним важным преимуществом сорбата калия является то, что он считается безопасным для потребления человеком.
Сорбат калия обладает низкой токсичностью и классифицирован как безопасный Всемирной организацией здравоохранения и Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов.
Соль сорбиновой кислоты не оказывает вредного воздействия на организм человека, если употреблять сорбат калия в рекомендуемых дозах.



ПРОИЗВОДСТВО СОРБАТА КАЛИЯ:
Сорбат калия получают в промышленных масштабах путем нейтрализации сорбиновой кислоты гидроксидом калия.
Прекурсор сорбиновой кислоты производится в двухстадийном процессе путем конденсации кротональдегида и кетена.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОРБАТА КАЛИЯ:
Химическая формула: C6H7KO2.
Молярная масса: 150,218 g•mol−1
Внешний вид: Белые кристаллы.
Запах: Да
Плотность: 1,363 г/см3
Температура плавления: 270 ° C (518 ° F; 543 К), разложение.
Растворимость в воде: 58,5 г/100 мл (100 °C).
Растворимость в других растворителях:
Растворим в этаноле, пропиленгликоле.
Мало растворим в ацетоне
Очень мало растворим в хлороформе, кукурузном масле, эфире.
Нерастворим в бензоле

Молекулярный вес: 150,22 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся облигаций: 2
Точная масса: 150,00831095 г/моль.
Моноизотопная масса: 150,00831095 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 40,1 Å ²
Количество тяжелых атомов: 9
Официальное обвинение: 0
Сложность: 127
Количество атомов изотопа: 0

Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 2
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 2
Соединение канонизировано: Да
Точка кипения: 233°С.
Точка плавления: 270°C.
рН: 2,0-6,5
Растворимость: Хорошо растворим в воде.
Номер CAS: 24634-61-5
Индексный номер ЕС: 019-003-00-3
Номер ЕС: 246-376-1
Марка: Ph Eur,BP,ЧП,NF,FCC,E 202
Формула холма: C₆H₇KO₂

Молярная масса: 150,22 g/mol
Код ТН ВЭД: 2916 19 95
Плотность: 1,36 г/см3 (23,5 °C)
Температура воспламенения: >150 °C
Точка плавления: >205 °C (разложение).
Значение pH: 7,75–7,77 (H₂O, 20,1 °C)
Давление пара: <1 Па (20 °C)
Насыпная плотность: 370 кг/м3
Растворимость: 1,95–543 г/л.
Физическое состояние: Твердое
Плотность: 1,363 г/см3
Растворимость: Растворим в воде и других водных растворителях. Растворимость в воде 58,2 г/100 мл.
Температура плавления: 270 °С.
Антимикробная активность: преимущественно используется в качестве противогрибкового консерванта.
хотя он также обладает антибактериальными свойствами.
Температура плавления: 270 с разложением.

Физическое состояние: кристаллическое
Белый цвет
Запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Разлагается до плавления.
Начальная точка кипения и диапазон кипения:
разложение ниже точки кипения
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: 178 °С.
- Относительная температура самовоспламенения твердых веществ
Температура разложения: >= 205 °C
pH: 7,75–7,77 при 20,1 °C

Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 1,95 г/л при 20 °C – полностью растворим.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: 1,32 при 20 °C
Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: < 0,01 гПа при 20 °C.
Плотность: Нет данных
Относительная плотность: 1,36 при 23,5 °C
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности:
Поверхностное натяжение: 72,6 мН/м при 20 °C.
Константа диссоциации: 4,69 при 20 °C.



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



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ СОРБОТА КАЛИЯ:
-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 СОРБОТА КАЛИЯ:
-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 СОРБОТА КАЛИЯ:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ СОРБАТА КАЛИЯ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
Хранить при комнатной температуре.



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


СОРБАТ КАЛИЯ (Е202)

Сорбат калия с номером E E202 представляет собой калиевую соль сорбиновой кислоты.
Сорбат калия (Е202) — химическое соединение, обычно используемое в качестве пищевого консерванта для подавления роста плесени, дрожжей и некоторых бактерий в различных продуктах питания и напитках.
Молекулярная формула сорбата калия C6H7KO2.

Номер CAS: 590-00-1
Номер ЕС: 246-376-1
Химическая формула: C6H7KO2.
Номер Е: E202



ПРИЛОЖЕНИЯ


Сорбат калия, известный как E202, широко используется в качестве пищевого консерванта в пищевой промышленности и производстве напитков.
Сорбат калия (Е202) является распространенным ингредиентом при консервировании молочных продуктов, включая сыры и йогурт, предотвращая рост плесени и дрожжей.
В хлебопекарной промышленности сорбат калия (Е202) используется для продления срока хранения хлеба, тортов и выпечки путем подавления роста плесени.

Сорбат калия (Е202) находит применение при производстве фруктовых соков и концентратов для предотвращения порчи и сохранения свежести продуктов.
Сорбат калия (Е202) — ключевой компонент консервации вина, предотвращающий брожение и рост нежелательных микроорганизмов.

Сорбат калия (Е202) широко используется при консервировании фруктов, джемов и сиропов для обеспечения микробной стабильности.
Сорбат калия (Е202) используется при производстве заправок для салатов и соусов для предотвращения бактериального и грибкового заражения.

Сорбат калия (Е202) играет решающую роль в консервировании маринованных овощей и ферментированных продуктов, таких как квашеная капуста.
Сорбат калия (Е202) является распространенным консервантом при производстве приправ, таких как майонез и горчица.
Сорбат калия (Е202) используется при консервировании мясных продуктов, предотвращая рост бактерий и плесени.

Сорбат калия (Е202) является важным ингредиентом для консервации косметики и средств личной гигиены.
В составах по уходу за кожей сорбат калия (Е202) помогает предотвратить рост бактерий и плесени, продлевая срок годности продукта.

Средства по уходу за волосами, включая шампуни и кондиционеры, могут содержать сорбат калия для обеспечения микробиологической стабильности.
Сорбат калия (Е202) содержится в фармацевтических препаратах для предотвращения микробного загрязнения некоторых лекарств.
Сорбат калия (Е202) используется при производстве пищевых добавок для поддержания их микробиологического качества.

Сорбат калия (Е202) обычно используется для консервирования экстрактов трав и растительных составов в промышленности натуральных продуктов.
Сорбат калия (Е202) используется в производстве жидкого мыла и моющих сред��тв для предотвращения роста микроорганизмов.
Сорбат калия (Е202) является предпочтительным консервантом при производстве органических и натуральных пищевых продуктов благодаря своему природному происхождению.

Сорбат калия (Е202) применяется при консервировании салатной зелени и свежесрезанных фруктов для сохранения их качества.
Сорбат калия (Е202) содержится в маринадах и соусах для предотвращения порчи и увеличения срока хранения продуктов.
Сорбат калия (Е202) используется при консервировании готовых блюд для обеспечения их безопасности и качества.
Сорбат калия (Е202) используется при производстве кондитерских изделий, таких как конфеты и сиропы, для предотвращения роста микробов.

Сорбат калия (Е202) используется в пивоваренной промышленности для стабилизации пива и предотвращения нежелательного брожения.
Сорбат калия (Е202) — незаменимый консервант при производстве косметических кремов, лосьонов и эмульсий.
Сорбат калия (Е202) — универсальный и широко распространенный консервант, способствующий долговечности и безопасности различных потребительских товаров.

При производстве газированных напитков сорбат калия используется для подавления роста дрожжей и плесени, которые могут испортить напиток.
Сорбат калия (Е202) используется в пивоваренной промышленности для сохранения качества сидров и вин, предотвращения вторичного брожения.
Сорбат калия (Е202) содержится в салатных наборах и фасованных салатах для сохранения свежести зелени и овощей.

Сорбат калия (Е202) применяется при консервировании желатиновых десертов с фруктовым вкусом, обеспечивая их микробиологическую стабильность.
Сорбат калия (Е202) играет роль в сохранении охлажденных изделий из теста, таких как тесто для печенья и кондитерских изделий.

Сорбат калия (Е202) используется для консервирования охлажденных и готовых к употреблению макаронных изделий, предотвращая микробную порчу.
Сорбат калия (Е202) используется при производстве ароматизированных сиропов и концентратов для напитков, таких как ароматизированная вода и холодный чай.
В косметической промышленности он является распространенным ингредиентом в составе очищающих средств для лица для предотвращения бактериального загрязнения.
Сорбат калия (Е202) добавляется в жидкие основы и консилеры в косметической отрасли для продления срока их хранения.

Сорбат калия (Е202) содержится в антиперспирантах и дезодорантах, способствуя сохранности этих средств личной гигиены.
Сорбат калия (Е202) используется для консервирования натуральных и органических продуктов по уходу за кожей, включая увлажняющие кремы и сыворотки.
В фармацевтическом секторе сорбат калия добавляют в суспензии для перорального применения и жидкие лекарства для предотвращения роста микробов.
Сорбат калия (Е202) является жизненно важным ингредиентом при производстве жидких пищевых добавок, обеспечивающим их безопасность при употреблении.

Сорбат калия (Е202) используется для консервирования ароматизированных и обогащенных водных напитков.
Сорбат калия (Е202) применяется при консервировании замороженных десертов, в том числе мороженого и сорбетов, для предотвращения роста плесени.
В пищевой промышленности сорбат калия используется для поддержания микробиологического качества влажных кормов для домашних животных.

Сорбат калия (Е202) содержится в консервированных охлажденных соусах и спредах, таких как хумус и гуакамоле.
Сорбат калия (Е202) используется при производстве детского питания на основе фруктов для обеспечения его безопасности и долговечности.
Сорбат калия (Е202) применяется при консервировании свежей и охлажденной сальсы и пико де галло.
Сорбат калия (Е202) используется при производстве немолочных сливок для предотвращения порчи и сохранения качества продукции.

Сорбат калия (Е202) содержится в ароматизированных и подслащенных продуктах из орехового масла для продления срока их хранения.
Сорбат калия (Е202) используется для консервирования спредов на растительной основе, таких как вяленые томаты или тапенада из оливок.

Сорбат калия (Е202) применяется при производстве фруктовых и овощных соков, обеспечивая их микробную устойчивость.
Сорбат калия (Е202) используется при консервировании расфасованных смесей для смузи для сохранения качества фруктовых смесей.
Сорбат калия (Е202) содержится в жидком мыле и средствах для мытья тела, чтобы предотвратить рост бактерий и плесени.

Сорбат калия (Е202) обычно используется при консервировании майонеза и заправок для салатов для предотвращения микробной порчи.
В кондитерской промышленности он встречается при производстве конфет и жевательных конфет с фруктовым вкусом для обеспечения более длительного срока хранения.

Сорбат калия (Е202) применяется при консервировании охлажденных и замороженных морепродуктов, в том числе суши-роллов и копченого лосося.
Сорбат калия (Е202) используется при производстве ферментированных продуктов, таких как соленые огурцы и кимчи, для подавления роста нежелательных микроорганизмов.

Сорбат калия (Е202) находит применение при консервировании готовых деликатесных салатов, таких как салат из капусты и картофельный салат.
При производстве белковых продуктов растительного происхождения его используют для продления срока хранения таких продуктов, как веганские гамбургеры и колбасы.
Сорбат калия (Е202) добавляют во фруктовые пироги и начинки кондитерских изделий для предотвращения развития плесени и сохранения качества продукции.

Сорбат калия (Е202) используется при консервировании выпечки и оберток с фруктовой начинкой для обеспечения микробиологической стабильности.
Сорбат калия (Е202) применяется при производстве ароматизированных йогуртов и йогуртовых напитков для предотвращения роста нежелательных микроорганизмов.
При приготовлении безалкогольных напитков, таких как чайный гриб, сорбат калия помогает контролировать ферментацию и поддерживать консистенцию продукта.
Сорбат калия (Е202) содержится в консервированных ароматизированных мороженых и сорбетах для продления срока хранения замороженных десертов.

Сорбат калия (Е202) используется при производстве фруктовых начинок и сиропов для блинов и вафель.
Сорбат калия (Е202) используется для консервирования расфасованного и охлажденного хумуса и других соусов из бобов.

Сорбат калия (Е202) добавляют в энергетические и функциональные напитки для обеспечения их микробиологической стабильности при хранении.
Сорбат калия (Е202) находит применение при консервировании ароматизированных протеиновых напитков и коктейлей.

Сорбат калия используется при производстве ароматизированного молока и заменителей молочных продуктов для предотвращения порчи.
Сорбат калия (Е202) применяется при консервировании овощных супов и бульонов для сохранения их свежести.
В хлебопекарной промышленности сорбат калия (Е202) используется для консервирования выпечки и пирожных с фруктовой начинкой.
Сорбат калия (Е202) добавляется в расфасованные обертки для сэндвичей и сэндвичи для предотвращения роста плесени.

Сорбат калия (Е202) применяется при консервировании замороженных кондитерских изделий из теста для сохранения качества изделий.
Сорбат калия (Е202) содержится в составе ароматизированных усилителей воды для предотвращения микробного загрязнения.
Сорбат калия (Е202) используется при консервировании расфасованного охлажденного гуакамоле для предотвращения потемнения и порчи.

Сорбат калия (Е202) используется при производстве ароматизированных продуктов из водного льда, обеспечивая их микробиологическую стабильность.
В секторе готовых к употреблению продуктов он встречается при консервировании охлажденных макаронных изделий и запеканок.
Сорбат калия (Е202) используется при производстве расфасованных фруктовых салатов и фруктовых стаканчиков для предотвращения микробной порчи.



ОПИСАНИЕ


Сорбат калия с номером E E202 представляет собой калиевую соль сорбиновой кислоты.
Сорбат калия (Е202) — химическое соединение, обычно используемое в качестве пищевого консерванта для подавления роста плесени, дрожжей и некоторых бактерий в различных продуктах питания и напитках.
Молекулярная формула сорбата калия C6H7KO2.

Сорбат калия, обозначенный номером E E202, представляет собой пищевой консервант, широко используемый в пищевой промышленности и производстве напитков.
Сорбат калия (Е202) представляет собой калиевую соль сорбиновой кислоты, природной органической кислоты.
В виде белого кристаллического порошка или гранул сорбат калия растворим в воде, что позволяет легко включать его в различные рецептуры.
Основная функция E202 — подавлять рост плесени, дрожжей и некоторых бактерий, продлевая срок годности пищевых продуктов.

Его консервирующее действие достигается за счет нарушения ферментативной активности микроорганизмов, предотвращения их размножения.
Сорбат калия (Е202) не имеет запаха и вкуса при низких концентрациях, что обеспечивает минимальное воздействие на органолептические свойства пищи.
Сорбат калия (Е202) часто используется для консервирования различных продуктов питания, включая сыр, вино, хлебобулочные изделия и сухофрукты.

Сорбат калия (Е202) стабилен при нормальных условиях хранения, обеспечивая постоянную эффективность консерванта с течением времени.
Сорбат калия (Е202) одобрен для использования в качестве пищевой добавки такими регулирующими органами, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA).
Сорбат калия (Е202) обычно считается безопасным (GRAS) при использовании в определенных пределах.

Сорбат калия (Е202) эффективен в широком диапазоне pH, что делает его пригодным для кислых и нейтральных пищевых продуктов.
Его синергетический эффект с другими консервантами часто используется для усиления общей противомикробной активности.
Сорбат калия (Е202) является ключевым ингредиентом в предотвращении порчи молочных продуктов, таких как йогурт и сыр.

В хлебопекарной промышленности его добавляют в рецептуры хлеба и кондитерских изделий для подавления роста плесени и продления свежести продуктов.
Сорбат калия (Е202) обычно используется при производстве фруктовых соков и напитков для поддержания их микробиологической стабильности.

В косметических продуктах и средствах личной гигиены также используется сорбат калия из-за его антимикробных свойств, что обеспечивает безопасность продукта.
Сорбат калия, полученный из сорбиновой кислоты, которая естественным образом содержится в некоторых ягодах, соответствует предпочтению натуральных консервантов.
При нанесении на кожу сорбат калия известен своими мягкими и нераздражающими свойствами.
В фармацевтической промышленности сорбат калия (Е202) находит применение в некоторых рецептурах для предотвращения микробного загрязнения.

Сорбат калия (Е202) считается экологически чистым консервантом благодаря своему природному происхождению и биоразлагаемости.
Его нетоксичность делает его предпочтительным выбором для сохранения широкого спектра пищевых продуктов, потребляемых во всем мире.
Сорбат калия (Е202) завоевал популярность в секторе органических и натуральных продуктов питания как безопасный консервант.

На этикетках ингредиентов он обозначается либо как «сорбат калия», либо по номеру E, E202.
Сорбат калия (Е202) служит надежным средством сохранения качества и безопасности скоропортящихся продуктов питания.
Благодаря своей широкой применимости и доказанной эффективности сорбат калия играет решающую роль в обеспечении долговечности пищевых и косметических продуктов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C6H7KO2.
Молекулярный вес: примерно 150,22 г/моль.
Внешний вид: Белый кристаллический порошок или гранулы.
Растворимость: растворим в воде
Точка плавления: Разлагается перед плавлением.
Вкус и запах: Без запаха и безвкусно при низких концентрациях.
Стабильность pH: эффективен в широком диапазоне pH, подходит как для кислых, так и для нейтральных продуктов.
Консервирующее действие: подавляет рост плесени, дрожжей и некоторых бактерий, продлевая срок годности продуктов.
Способ действия: Нарушает ферментативную активность микроорганизмов, препятствуя их размножению.
Совместимость: Часто используется синергически с другими консервантами для повышения эффективности.
Стабильность: Стабилен при нормальных условиях хранения.
Биоразлагаемость: считается биоразлагаемым, что способствует его экологичности.
Натуральное происхождение: предшественник сорбиновой кислоты содержится в некоторых ягодах.
Токсичность: Обычно считается безопасным (GRAS) при использовании в рекомендуемых пределах.
Одобрение регулирующих органов: одобрено в качестве пищевой добавки различными органами по безопасности пищевых продуктов, включая FDA и EFSA.
Не раздражает: при нанесении на кожу он известен своими мягкими и нераздражающими свойствами.
Косметическое применение: Обычно используется в косметических средствах и средствах личной гигиены для консервации.
Воздействие на окружающую среду: считается экологически чистым благодаря своему природному происхождению и биоразлагаемости.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании порошка или концентрированной пыли вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение дыхательных путей сохраняется.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу промыть пораженный участок большим количеством воды.
Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.
Снимите загрязненную одежду.


Зрительный контакт:

В случае попадания в глаза промойте глаза слегка проточной 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 случайном проглатывании тщательно прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с концентрированными формами сорбата калия надевайте подходящую защитную одежду, включая перчатки и защитные очки.
Используйте соответствующую защиту органов дыхания, если существует риск ингаляционного воздействия.

Гигиенические правила:
Тщательно вымойте руки после работы с веществом.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с материалом.

Вентиляция:
Обеспечьте достаточную вентиляцию в рабочей зоне, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
При необходимости используйте местную вытяжную вентиляцию или средства защиты органов дыхания.

Избегание контакта:
Избегайте прямого контакта кожи с концентрированными формами сорбата калия.
Избегайте зрительного контакта; используйте защитные очки или защитные очки, если существует риск разбрызгивания.

Несовместимости:
Избегайте контакта с сильными кислотами, щелочами и несовместимыми материалами.
Храните вдали от материалов, которые могут вступать в реакцию с сорбатом калия.

Реакция на разливы и утечки:
Немедленно устраните разливы, используя соответствующие методы (подметание, уборка пылесосом).
Используйте средства индивидуальной защиты во время уборки.
Утилизируйте отходы в соответствии с местными правилами.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните сорбат калия в сухом прохладном месте.
Храните контейнеры плотно закрытыми, чтобы предотвратить загрязнение и впитывание влаги.

Контроль температуры:
Избегайте воздействия экстремальных температур, так как это может повлиять на стабильность вещества.

Совместимость хранилища:
Хранить вдали от несовместимых материалов, включая сильные кислоты и щелочи.

Материал контейнера:
Используйте контейнеры из материалов, совместимых с сорбатом калия, например полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) или стекла.

Обработка оптовых количеств:
Для работы с большими количествами используйте подходящее оборудование, например механические конвейеры или насосы.

Маркировка и документация:
Убедитесь, что контейнеры правильно промаркированы информацией о продукте и символами опасности.
Держите соответствующую документацию, включая паспорта безопасности (SDS), под рукой.



СИНОНИМЫ


Калийная соль сорбиновой кислоты
Сорбистат калия
Калиевая соль 2,4-гексадиеновой кислоты
2,4-гексадиеновая кислота, калиевая соль
2,4-Гексадиеновая кислота, калиевая соль (1:1)
2,4-гексадиеновая кислота, монокалиевая соль
Монокалий сорбат
Калии сорбас
Нипасол К
E202 (европейский номер пищевой добавки)
Сорбистат-К
Е 202
Сорбистат калия
Калиевая соль 2,4-диеновой кислоты
Сорбистат-К калиевая соль
2,4-гексадиеновая кислота, калиевая соль
2,4-Диеновая кислота, монокалиевая соль
Монокалий 2,4-гексадиеноат
Сорбистин
Монокалиевая соль сорбиновой кислоты
Сорбистат-К калиевая соль
2,4-гексадиеноат калия
Монокалий гекса-2,4-диеноат
2,4-гексадиеновая кислота, монокалиевая соль
Калиумсорбат (немецкий)
Калиумсорбат (немецкий)
Нипасол К
Калийная соль сорбиновой кислоты
Эуксил К 400
E 202 (европейский номер пищевой добавки)
Калиумсорбаат (финский)
Калиевая соль 2,4-гексадиеновой кислоты
Калийная соль сорбиновой кислоты
Сорбистин-К
Нипасол калия
Эуксил К 400
Калиумсорбаат (голландский)
Сорбистат-К калиевая соль
E 202 (европейский номер пищевой добавки)
2,4-гексадиеноат калия
Сорбистин-К
Монокалий гекса-2,4-диеноат
Нипагин К
Монокалиевая соль сорбиновой кислоты
Калия гекса-2,4-диеноат
Калиумсорбат (шведский)
Монокалий со��бат
Нипасол калия
Нипасол К
Сорбистат калия
Калиумсорбат (немецкий)
Нипасол К (сорбат калия)
2,4-гексадиеновая кислота, монокалиевая соль
Сорбистин
Монокалий 2,4-гексадиеноат
Калийная соль сорбиновой кислоты
2,4-Диеновая кислота, монокалиевая соль
Сорбистат-К калиевая соль
Калийная соль сорбиновой кислоты
Калиумсорбат (финский)
СОРБАТ КАЛИЯ E202

Сорбат калия Е202 представляет собой калиевую соль сорбиновой кислоты, химическая формула CH3CH=CH-CH=CH-CO2K.
Сорбат калия Е202 представляет собой белую соль, хорошо растворимую в воде (58,2% при 20 °C).
Сорбат калия E202 в основном используется в качестве пищевого консерванта (номер E 202).

КАС: 24634-61-5
ПФ: C6H7KO2
МВт: 150,22
ЕИНЭКС: 246-376-1

Синонимы
СОЛЬ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ K; калиевая соль, (e,e)-4-гексадиеновая кислота; калиевая соль, (e,e)-сорбикаты; сорбат калия (e); (E,E)-гексадиеновая кислота, калиевая соль; 2,4-калия гексадиеновая кислота;калий (E,E)-гекса-2,4-диеноат;СОРБАТ КАЛИЯ, GRAN FCC/ USP/NF;СОРБАТ КАЛИЯ;24634-61-5;Сорбистат калия;590-00-1;Калиевая соль сорбиновой кислоты; Сорбистат-К;Калий (E,E)-сорбат;Калий (2E,4E)-гекса-2,4-диеноат;Калий 2,4-гексадиеноат;Сорбиновая кислота, калиевая соль;BB Порошок;Сорбистат-калий;FEMA Нет 2921;Сорбистат k;Сорбат калия (E);Caswell № 701C;Калий (E,E)-2,4-гексадиеноат;Калий (E,E)-гекса-2,4-диеноат;CCRIS1894;HSDB 1230; Ins no.202;Сорбат калия (e,e')-сорбат;UNII-1VPU26JZZ4;EINECS 246-376-1;Ins-202;1VPU26JZZ4;2,4-гексадиеновая кислота, калиевая соль;гекса-2,4-диеноат калия ;Сорбат калия (E 202); Химический код пестицидов EPA 075902; 2,4-гексадиеноат калия, (E,E)-;2,4-гексадиеновая кислота, калиевая соль, (2E,4E)-;CHEBI:77868;AI3 -26043;Е 202
;Сорбат калия [NF];2,4-Гексадиеновая кислота, калиевая соль, (E,E)-;Сорбиновая кислота, калиевая соль, (E,E)-;калий;(2E,4E)-гекса-2,4 -диеноат;транс,транссорбат калия;DTXSID7027835;E-202;калиевая соль 2,4-гексадиеновой кислоты, (E,E)-;2,4-гексадиеновая кислота, (E,E)-, калиевая соль;EC 246-376-1;MFCD00016546;транс,транс-2,4-гексадиеноат калия;Сорбат калия (NF);СОРБАТ КАЛИЯ (II);СОРБАТ КАЛИЯ [II];2,4-ГЕКСАДИЕНОВАЯ КИСЛОТА, (E,E') -, КАЛИЙНАЯ СОЛЬ; калиевая соль 2,4-гексадиеновой кислоты; СОРБАТ КАЛИЯ (MART.); СОРБАТ КАЛИЯ [MART.]; СОРБАТ КАЛИЯ (USP-RS); СОРБАТ КАЛИЯ [USP-RS]; Сорбат калия [USAN]; СОРБАТ КАЛИЯ (EP ПРИМИСЬ);СОРБАТ КАЛИЯ [EP ПРИМЕСЬ];СОРБАТ КАЛИЯ (EP MONOGRAPH);СОРБАТ КАЛИЯ [EP MONOGRAPH];2,4-Гексадиеновая кислота, калиевая соль (1:1), (2E,4E)-; Сорбиновая кислота (калий);транс-транс-сорбиновая кислота калия
;Сорбат калия;Сорбат калия;2,4-гексадиеновая кислота, калиевая соль (1:1);Калий (E,E')-сорбат; Сорбат калия;SCHEMBL3640;DTXCID207835;СОРБАТ КАЛИЯ [FCC];CHEMBL2106930;СОРБАТ КАЛИЯ [FHFI];СОРБАТ КАЛИЯ [INCI];HY-N0626A;СОРБАТ КАЛИЯ [VANDF];СОРБАТ КАЛИЯ [WHO-DD];Tox21_202 757;АКОС015915488;2 ,4-гексадиеновая кислота, (E,E')-, калиевая соль; 2,4-гексадиеновая кислота, калийная соль; сорбиновая кислота-калиевая соль [Mi]; NCGC00260304-01; CAS-24634-61-5; CS-0102519; NS00094865; P1954; S0057; D02411; G73516; A811144; 015607;J-524028;транс-транс-сорбиновая кислота калий 100 мкг/мл в воде

Сорбат калия E202, имеющий сорбат в качестве противоиона.
Сорбат калия E202 эффективен в различных областях применения, включая продукты питания, вино и средства личной гигиены.
Хотя сорбиновая кислота в природе содержится в ягодах рябины и гиппофеи, практически весь мировой запас сорбиновой кислоты, из которой получают сорбат калия, производится синтетическим путем.
Сорбат калия E202 заявлен для использования в органическом животноводстве в качестве ингибитора плесени. Сорбат калия E202 был впервые обнаружен в рябине рябине (Sorbus aucuparia или Sorbus americana).
Сегодня большая часть сорбата калия E202 производится синтетически.
Сорбат калия представляет собой природную ненасыщенную жирную кислоту, полностью безопасную для здоровья и имеющую наименьший аллергенный потенциал среди всех пищевых консервантов.
Сорбат калия E202 также подавали заявку на использование в жидких лекарствах для скота, в первую очередь в соке алоэ вера, в качестве заменителя антибиотиков и других различных гормонов.

Использование химических консервантов пищевых продуктов, за исключением солей, сахара, специй, уксуса и т. д., не было широко распространено до последних 200 лет.
Прогресс в разработке пищевых консервантов не был устойчивым.
С целью разработки более эффективных, простых и менее дорогих средств консервации пищевых продуктов многие химические вещества, обладающие сильными антимикробными свойствами, первоначально использовались для консервирования пищевых продуктов, но впоследствии от них отказались, когда были обнаружены их нежелательные физиологические и биохимические свойства.
Например, больше не используются борная кислота, салициловая кислота, креозот и формальдегид, которые использовались в качестве консервантов в пищевых продуктах в XIX веке.
С другой стороны, сорбат калия E202, бензойная кислота, эфиры п-гидроксибензойной кислоты и диоксид серы оказались очень полезными в различных приложениях для консервирования пищевых продуктов, и их использование официально разрешено почти во всех странах мира.

Сорбат калия Е202 представляет собой белый кристаллический порошок.
Сорбат калия Е202 – калиевая соль сорбиновой кислоты.
Сорбат калия E202 был первоначально обнаружен в 1850-х годах и был получен из рябины.
Сегодня сорбат калия Е202 создан синтетически.
Сорбат калия E202 — хороший пищевой консервант, полностью разлагаемый, аналогичный жирным кислотам, естественным образом содержащимся в пищевых продуктах.
Сорбат калия E202 используется для замедления роста плесени и дрожжей в пищевых продуктах.
Сорбат калия E202 обычно содержится в маргарине, вине, сырах, йогуртах, безалкогольных напитках и выпечке.
Сорбат калия E202 уже много лет используется в качестве пищевого консерванта.
Были проведены обширные долгосрочные испытания, которые подтвердили его безопасность, а сорбат калия E202 включен в список безопасных добавок Центра науки в интересах общества.

Сообщается, что сорбаты менее токсичны, чем бензоаты, и в США они были классифицированы как добавки, «общепризнанные безопасными» (GRAS).
Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).
Сорбат калия E202 метаболизируется преимущественно до углекислого газа.
Незначительные количества превращаются в транс, транс-муконовую кислоту (ttMA), которая выводится в неизмененном виде с мочой.
Мочевой ttMA является биомаркером профессионального и экологического воздействия бензола.
Была исследована способность калиевой соли транс,транс-2,4-гексадиеновой кислоты (калиевая соль сорбиновой кислоты, сорбат калия E202) индуцировать хромосомные аберрации, обмены сестринских хроматид (SCE) и генные мутации в культивируемых клетках китайского хомячка V79.
Сообщается, что сорбат калия E202 менее генотоксичен, чем аналог натриевой соли.

Сорбат калия E202 Химические свойства
Температура плавления: 270 °С.
Плотность: 1361 г/см3
Давление пара: <1 Па (20 °C)
ФЕМА: 2921 | СОРБАТ КАЛИЯ
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, от бесцветного до слегка желтого цвета.
Форма: Порошок
пка: 4,69 [при 20 ℃]
Цвет: от белого до светло-кремового.
Запах: Без запаха
Диапазон pH: 8–11 при 580 г/л при 20 °C.
PH: 7,8 (H2O, 20,1 ℃)
Растворимость в воде: 58,2 г/100 мл (20 ºC).
Мерк: 14,7671
БРН: 5357554
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
LogP: -1,72 при 20 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 24634-61-5 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: сорбат калия E202 (24634-61-5)

С химической точки зрения сорбат калия E202 представляет собой альфа-бета-ненасыщенную транс-транс-2,4-гексадиеновую монокарбоновую кислоту с прямой цепью (CH3-CH = CH-CH = CH-COOH).
Сорбат калия E202 имеет молекулярную массу 112 и значение pKa 4,75.
При комнатной температуре сорбат калия Е202 представляет собой белое кристаллическое вещество с температурой плавления 132–137°С.
Растворимость сорбата калия E202 в воде при 25°C составляет 0,16%, тогда как растворимость его калиевой соли превышает 50%.
Эта более высокая растворимость делает сорбат калия предпочтительной формой сорбиновой кислоты в пищевых продуктах.
Однако в маслах сорбиновая кислота более растворима, чем калиевая соль.
Сорбат калия Е202 впервые был выделен из масла незрелых ягод рябины (рябины или рябины) А. В. Гофманом в 1859 году.
Сорбат калия Е202 получил свое название по научному названию рябины {Sorbus aucuparia}, родительского растения рябины ягодной.

Химическая структура сорбата калия E202 была выяснена в 1870-1890 годах и синтезирована в 1900 году Дебнером путем конденсации кротональгида и малоновой кислоты.
Сорбат калия Е202 — калиевая соль сорбиновой кислоты, химическая формула C6H7KO2.
Сорбат калия E202 в основном используется в качестве пищевого консерванта (номер E 202).
Сорбат калия E202 эффективен в различных областях применения, включая продукты питания, вино и средства личной гигиены.
Коммерческие источники в настоящее время производятся путем конденсации кротональдегида и кетена (Ashford, 1994).
Сорбат калия E202 получают путем нейтрализации гидроксида калия сорбиновой кислотой, ненасыщенной карбоновой кислотой, которая в природе содержится в некоторых ягодах.
Бесцветная соль хорошо растворима в воде (58,2% при 20°С).

Использование
Сорбат калия E202 и его калиевая соль обычно используются в качестве пищевого консерванта в широком спектре пищевых продуктов, таких как сыр, соленья, соусы и вина.
Сорбат калия E202 — это пищевой консервант, который во всем мире считается безопасным (GRAS).
Сорбат калия Е202 – неактивная соль сорбиновой кислоты.
Сорбат калия E202 легко растворяется в воде, где при низком pH превращается в сорбиновую кислоту, ее активную форму.
Сорбат калия E202 сильно зависит от pH.
Хотя сорбат калия Е202 проявляет некоторую активность до pH 6 (около 6%), он наиболее активен при pH 4,4 (70%).
При pH 5,0 сорбат калия E202 активен на 37%.
Как и сорбиновая кислота, сорбат калия E202 считается активным против плесени, эффективным против дрожжей и слабым против большинства бактерий.
Сорбат калия E202 представляет собой ненасыщенную жирную кислоту и поэтому подвержен окислению (рекомендуется использование антиоксиданта, такого как смесь токоферолов T50).
Сорбат калия E202 также чувствителен к ультрафиолетовому излучению и в растворе может желтеть.
Сообщается, что глюконолактон стабилизирует сорбат калия от обесцвечивания и потемнения в водных растворах и может быть полезен для стабилизации сорбиновой кислоты в водной фазе продукта.

В качестве ингибитора плесени и дрожжей, например сорбиновой кислоты, особенно там, где желательно большее содержание соли в воде.
Сорбат калия E202 используется для подавления плесени и дрожжей во многих пищевых продуктах, таких как сыр, вино, йогурт, сушеное мясо, яблочный сидр, безалкогольные и морсы, а также выпечка.
Сорбат калия E202 также можно найти в списке ингредиентов многих продуктов из сухофруктов.
Кроме того, пищевые добавки на основе трав обычно содержат сорбат калия, который предотвращает появление плесени и микробов, а также увеличивает срок годности и используется в количествах, при которых нет известных неблагоприятных последствий для здоровья, в течение коротких периодов времени.
Маркировка этого консерванта в составе ингредиентов гласит: «сорбат калия» или «Е202».

Кроме того, сорбат калия E202 используется во многих продуктах личной гигиены для подавления развития микроорганизмов и обеспечения стабильности при хранении.
Некоторые производители используют этот консервант в качестве замены парабенов.
Сорбат калия E202, также известный как «стабилизатор вина», при добавлении в вино образует сорбиновую кислоту.
Сорбат калия E202 служит двум целям.
Когда активное брожение прекратилось и вино в последний раз выдерживается после очистки, сорбат калия E202 сделает оставшиеся дрожжи неспособными к размножению.
Дрожжи, живущие в этот момент, могут продолжать сбраживать любой остаточный сахар в CO2 и спирт, но когда они умрут, новых дрожжей уже не будет, которые могли бы вызвать брожение в будущем.
Сорбат калия E202 — это природный полиненасыщенный жир, обладающий противомикробными свойствами. Это означает, что сорбат калия E202 помогает предотвратить рост плесени, дрожжей и грибков.
Сорбат калия Е202 содержится во многих пищевых продуктах, особенно в тех, которые предназначены для хранения и употребления в пищу при комнатной температуре.

Это помогает предотвратить появление таких частиц, как плесень или грибок, которые могут привести к порче продуктов или к заболеванию людей.
Хлебобулочные изделия, обработанные фрукты и овощи или молочные продукты часто содержат сорбат калия E202.
При производстве вина дрожжи используются для превращения сахара в спирт.
Этот процесс называется ферментацией.
Когда вино достигнет желаемого вкуса и консистенции, необходимо остановить рост дрожжей.
Сорбат калия Е202 добавляется для подавления роста дрожжей.

Фармацевтическое применение
Сорбат калия E202 — противомикробный консервант с антибактериальными и противогрибковыми свойствами, используемый в фармацевтических препаратах, пищевых продуктах, препаратах для энтерального применения и косметике.
Обычно сорбат калия E202 используется в концентрациях 0,1–0,2% в составах для перорального и местного применения, особенно в тех, которые содержат неионогенные поверхностно-активные вещества.
Сорбат калия E202 использовался для повышения биодоступности тимолола в глазах.
Сорбат калия Е202 используется примерно в два раза чаще в фармацевтических препаратах, чем сорбиновая кислота, благодаря его большей растворимости и стабильности в воде.
Как и сорбиновая кислота, сорбат калия E202 обладает минимальными антибактериальными свойствами в препаратах с pH выше 6.

Антимикробный эффект
Антимикробные свойства сорбиновой кислоты были открыты независимо в 1939 и 1940 годах Мюллером и Гудингом в Германии и США соответственно.
После этого открытия сорбиновая кислота и ее соли были протестированы и использованы в различных потребительских товарах для подавления роста дрожжей, плесени и некоторых бактерий.
Но его использование в качестве пищевого консерванта пришлось отложить до 1950 года, когда началось коммерческое производство. Первоначально было известно, что сорбаты являются эффективными ингибиторами дрожжей и плесени и в меньшей степени бактерий.
В 1974 году Томпкин и др. сообщили, что добавление 0,1% сорбата калия к сырым колбасам задерживает рост видов Salmonella. и Staphylococcus aureus, а также рост и продукция токсинов Clostridium botulinum.
После этих результатов были предприняты обширные исследования потенциального использования сорбиновой кислоты или ее солей в качестве противоботулинических средств и консервантов в различных видах мяса и мясных продуктов.

Сорбат калия E202 был протестирован в сочетании с низким содержанием нитрита натрия для консервации колбасных изделий и снижения потенциально канцерогенных нитрозаминов в таких продуктах, как бекон.
Совсем недавно сорбиновая кислота сыграла очень важную роль в разработке продуктов со средней влажностью.
Активность воды в этих продуктах достаточно низка, чтобы контролировать рост бактерий, но не рост дрожжей и плесени; поэтому в этих продуктах сорбиновая кислота используется как очень эффективное антимикотическое средство.
Сорбиновая кислота и ее соли также используются в качестве одного из различных «препятствий», применяемых для контроля роста микробов в продуктах средней влажности.
К сожалению, зерно и корма создают идеальную среду для размножения плесени.
Сырье или корма, хранящиеся насыпью, являются богатыми источниками энергии, белков и влаги и, таким образом, очень способствуют развитию плесени.

Сорбат калия E202 представляет собой калиевую соль сорбиновой кислоты и гораздо лучше растворяется в воде, чем сама кислота.
Сорбат калия E202 при растворении в воде образует сорбиновую кислоту и является наиболее широко используемым пищевым консервантом в мире.
Сорбат калия E202 эффективен до pH 6,5, но эффективность возрастает при уменьшении pH.
Сорбат калия E202 обладает около 74% антимикробной активности сорбиновой кислоты, поэтому для получения тех же результатов, которые дает чистая сорбиновая кислота, требуются более высокие концентрации.
Сорбат калия E202 эффективен против дрожжей, плесени и некоторых бактерий и широко используется в концентрации от 0,025 до 0,10 % в сырах, соусах, йогурте, сметане, хлебе, тортах, пирогах и начинках, смесях для выпечки, тесте, глазури, помадках. , начинки, напитки, маргарин, салаты, квашеные и кислые овощи, оливки, фруктовые продукты, заправки, копченая и соленая рыба, кондитерские изделия и майонез.
Максимально допустимый уровень по закону составляет 0,1%.
Важно знать, что добавление бензоата натрия и/или сорбата калия E202 в пищевой продукт повышает pH примерно на 0,1–0,5 единицы pH в зависимости от количества, pH и типа продукта.
Для поддержания pH на безопасном уровне может потребоваться дополнительная корректировка pH.

Методы производства
Сорбат калия Е202 получают взаимодействием сорбиновой кислоты с эквимолярной частью гидроксида калия.
Полученный сорбат калия E202 можно кристаллизовать из водного этанола.
Большую часть сорбиновой кислоты обычно получают способом, включающим стадии взаимодействия кротональдегида с кетеном в присутствии катализатора (например, соли жирной кислоты цинка) с получением полиэфира и гидролиза полиэфира кислотой или щелочью. или разложение полиэстера в горячей воде.

Производство
Сорбат калия Е202 получают в промышленных масштабах путем нейтрализации сорбиновой кислоты гидроксидом калия.
Прекурсор сорбата калия E202 производится в двухстадийном процессе путем конденсации кротональдегида и ке��ена.

Подготовка
Сорбат калия Е202 получают взаимодействием гидроксида калия с сорбиновой кислотой с последующим выпариванием и кристаллизацией: CH3CH=CHCH=CHCOOH + KOH →CH3CH=CHCH=CHCOOK + H2O.

Токсикология
Сорбат калия E202 вызывает раздражение кожи, глаз и дыхательных путей.
Хотя некоторые исследования показывают, что сорбат калия E202 имеет долгосрочную безопасность, исследования in vitro показали, что сорбат калия E202 является одновременно генотоксичным и мутагенным для клеток крови человека.
Обнаружено, что сорбат калия E202 токсичен для ДНК человека в лимфоцитах периферической крови (тип лейкоцитов) и, следовательно, отрицательно влияет на иммунитет.
Сорбат калия E202 часто используется с аскорбиновой кислотой и солями железа, поскольку они повышают его эффективность, но при этом наблюдается тенденция к образованию мутагенных соединений, повреждающих молекулы ДНК.
Сорбат калия Е202 проявляет низкую токсичность с ЛД50 (крысы, перорально) 4,92 г/кг, что аналогично поваренной соли.
Типичные нормы использования сорбата калия E202 составляют от 0,025% до 0,1% (см. сорбиновую кислоту), что на порцию в 100 г обеспечивает потребление от 25 до 100 мг.
Приемлемая суточная норма для человека По данным Экспертного комитета ФАО/Всемирной организации здравоохранения по пищевым добавкам, норма составляет 12,5 мг/кг, или 875 мг в день для среднего взрослого человека (70 кг).
СОРБАТ КАЛИЯ ГРАНУЛЫ
Гранулы сорбата калия выглядят как гранулы от белого до почти белого цвета.
Гранулы сорбата калия представляют собой калиевую соль сорбиновой кислоты.


Номер CAS: 24634-61-5
Номер ЕС: 246-376-1
Номер лея: MFCD00016546
Номер Е: E202
Молекулярная формула: C6H7KO2.



СИНОНИМЫ:
Калийная соль 2,4-гексадиеновой кислоты, сорбат калия, калиевая соль сорбиновой кислоты, экструдированный сорбат калия, (2E,4E)-гекса-2,4-диеноат калия, сорбистат-К, E202 (европейский номер пищевой добавки), сорбат K , Гранулированный сорбат калия, Калий (2E,4E)-гекса-2,4-диеноат, Калий 2,4-гексадиеноат, Калийная соль сорбиновой кислоты, FEMA 2921, (E,E) КАЛИЯ 2,4-ГЕКСАДИЕНОАТ, 2, Калиевая соль 4-гексадиеновой кислоты, сорбат калия, СОРБАТ КАЛИЯ ГРАНУЛЯРНЫЙ БЕЛЫЙ, СОРБАТ КАЛИЯ ПИЩЕВЫЙ, сорбат калия, СОРБАТ КАЛИЯ, 1 ГМ, NEAT, сорбат калия, Калий (E,E)-2,4-гексадиеноат, калиевая соль транс, транс-2,4-гексадиеновая кислота



Гранулы сорбата калия – это калиевая соль сорбиновой кислоты.
Гранулы сорбата калия выглядят как гранулы от белого до почти белого цвета.
Гранулы сорбата калия доступны в различных форматах, упаковках и сортах.


Гранулы сорбата калия представляют собой белые гранулы со слабым характерным запахом.
Гранулы сорбата калия свободно растворимы в воде и практически нерастворимы в эфире.
Гранулы сорбата калия обладают термостабильностью.


Никаких изменений в цвете после нагревания в течение 90 минут при 105°С.
Гранулы сорбата калия представляют собой калиевую соль сорбиновой кислоты.
Химическая формула гранулята сорбата калия: CH3CH=CH-CH=CH-CO2K.


Гранулы сорбата калия хорошо растворимы в воде (58,2% при 20 °C).
Гранулы сорбита калия в основном используются в качестве пищевого консерванта (номер E 202).
Гранулы сорбата калия эффективны в различных областях применения, включая продукты питания и средства личной гигиены.


Гранулы сорбата калия — это химическая добавка, которая широко используется в качестве консерванта в пищевых продуктах, напитках и средствах личной гигиены.
Гранулы сорбита калия представляют собой соль без запаха и вкуса, синтетически полученную из сорбиновой кислоты и гидроксида калия.
Гранулы сорбита калия продлевают срок хранения пищевых продуктов, останавливая рост плесени, дрожжей и грибков.


Гранулы сорбата калия представляют собой белые или почти белые кристаллы, кристаллический порошок или гранулы.
Гранулы сорбата калия разлагаются при температуре около 270°.
Сдерживать рост и размножение вредоносных микроорганизмов, таких как псевдомонада, стафилококк, сальмонелла, действие по сдерживанию роста более мощное, чем убийство.


Гранулы сорбата калия представляют собой чешуйчатые кристаллы от белого до светло-желто-коричневого цвета, кристаллический порошок или гранулы.
Гранулы сорбата калия не имеют запаха или имеют легкий запах.
Представляем гранулы сорбата калия — идеальное решение для продления срока хранения ваших любимых продуктов и напитков.


Гранулы сорбата калия незаменимы для всех, кто любит готовить или любит делать свои собственные домашние творения.
Благодаря своей уникальной способности подавлять рост плесени, дрожжей и других микроорганизмов, гранулы сорбита калия помогают сохранить свежесть и качество вашей еды и напитков.


Его универсальный характер делает гранулы сорбата калия идеальным вариантом для широкого спектра продуктов, включая вино, сыр и хлебобулочные изделия.
Гранулы сорбата калия, предназначенные для использования в качестве консерванта для пищевых продуктов и напитков, кажущаяся плотность которых выше, чем у порошкообразного сорбата калия, очень легко растворяются и достаточно тверды, чтобы не ломаться при обращении.


Способ производства вышеупомянутых гранул сорбата калия путем надлежащего смачивания порошкообразного сорбата калия только водой или смесью воды и органического растворителя, формования его с помощью экструдеров определенного типа при соответствующих условиях и его сушки.
Гранулы сорбата калия — это химическое соединение, широко используемое в качестве пищевого консерванта.


Гранулы сорбата калия очень популярны в пивоварении, а также в качестве стабилизатора. При добавлении в вина они производят сорбиновую кислоту.
Гранулы сорбата калия служат двум целям.
Когда активное брожение прекратится и вино будет перелито в последний раз, гранулы сорбита калия сделают все оставшиеся дрожжи неспособными к размножению.


Дрожжи, живущие в этот момент, могут продолжать сбраживать любой остаточный сахар в CO2, но когда они умрут, новых дрожжей не останется, чтобы вызвать будущее брожение.
Короче говоря, гранулы сорбата калия имеют множество применений и являются наиболее часто используемым консервантом в пищевых продуктах.
Гранулы сорбата калия доступны в различных форматах, упаковках и сортах.


Гранулы сорбата калия белого цвета.
Гранулы сорбата калия имеют легкий характерный запах.
Гранулы сорбата калия свободно растворимы в воде и практически нерастворимы в эфире.


Гранулы сорбата калия представлены в виде порошка.
Гранулы сорбата калия — это консервант, который подавляет рост дрожжей, плесени и некоторых бактерий, обычно встречающихся в пищевых продуктах и напитках.
Гранулы сорбата калия представляют собой белый или почти белый порошок или гранулы.


Гранулы сорбата калия представляют собой калиевую соль сорбиновой кислоты, химическая формула C6H7KO2.
Гранулы сорбита калия в основном используются в качестве пищевого консерванта (номер E 202).
Гранулы сорбата калия эффективны в различных областях применения, включая продукты питания, вино и средства личной гигиены.


Гранулы сорбата калия получают путем взаимодействия сорбиновой кислоты с эквимолярной частью гидроксида калия.
Полученные гранулы сорбата калия можно кристаллизовать из водного этанола.
Гранулы сорбата калия в качестве пищевого консерванта представляют собой кислотный консервант в сочетании с органической кислотой для улучшения антисептического эффекта реакции.


Гранулы сорбата калия получают с использованием карбоната калия или гидроксида калия и сорбиновой кислоты в качестве сырья.
Сорбиновая кислота (калий) может эффективно подавлять активность плесени, дрожжей и аэробных бактерий, тем самым эффективно продлевая время хранения продуктов и сохраняя вкус исходных продуктов.


Гранулы сорбата калия представляют собой калиевую соль сорбиновой кислоты, химическая формула C6H7KO2.
Гранулы сорбита калия в основном используются в качестве пищевого консерванта (номер E 202).
Гранулы сорбата калия эффективны в различных областях применения, включая продукты питания, вино и средства личной гигиены.


Гранулы сорбата калия получают путем взаимодействия сорбиновой кислоты с эквимолярной частью гидроксида калия.
Полученные гранулы сорбата калия можно кристаллизовать из водного этанола.
Гранулы сорбата калия представляют собой калиевую соль сорбиновой кислоты, химическая формула C6H7KO2.


Гранулы сорбита калия в основном используются в качестве ��ищевого консерванта (номер E 202).
Гранулы сорбата калия эффективны в различных областях применения, включая продукты питания, вино и средства личной гигиены.
Гранулы сорбата калия получают путем взаимодействия сорбиновой кислоты с эквимолярной частью гидроксида калия.


Полученные гранулы сорбата калия можно кристаллизовать из водного этанола.
Гранулы сорбата калия представляют собой гранулированный порошок от белого до почти белого цвета.
Гранулы сорбата калия свободно растворимы в воде, менее растворимы в этиловом спирте.


Гранулы сорбата калия представляют собой калиевую соль сорбиновой кислоты.
Гранулы сорбата калия представляют собой калиевую соль сорбиновой кислоты, химическая формула C6H7KO2.
Гранулы сорбита калия в основном используются в качестве пищевого консерванта (номер E 202).


Гранулы сорбата калия эффективны в различных областях применения, включая продукты питания, вино и средства личной гигиены.
Гранулы сорбита калия — это соль, полученная из сорбиновой кислоты, которая в природе содержится в некоторых фруктах и ягодах.
Гранулы сорбата калия представляют собой белый порошок без запаха и вкуса, хорошо растворимый в воде.


Гранулы сорбита калия — это одобренная FDA пищевая добавка, которая была классифицирована как «общепризнанная безопасная» (GRAS).
Гранулы сорбита калия продлевают срок хранения пищевых продуктов, останавливая рост плесени, дрожжей и грибков.
Гранулы сорбита калия были открыты в 1850-х годах французами, которые получили его из ягод рябины.


Безопасность гранул сорбата калия и их использование в качестве консерванта исследовались в течение последних пятидесяти лет.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) признает гранулы сорбита калия в целом безопасными при правильном использовании.
Гранулы сорбата калия – это химическая добавка.


Гранулы сорбата калия представляют собой калиевую соль сорбиновой кислоты, органического соединения.
Хотя гранулы сорбата калия в основном используются в качестве пищевого консерванта, они эффективны в самых разных областях, таких как вино и средства личной гигиены.


При использовании в качестве пищевого консерванта гранулы сорбита калия подавляют рост плесени, дрожжей и других микроорганизмов, обеспечивая стабильность срока хранения.
Гранулы сорбита калия часто используются в таких продуктах, как сыр, сухофрукты, йогурт, корма для домашних животных, сушеное мясо, безалкогольные напитки и выпечка.
Гранулы сорбата калия — это ингибитор дрожжей, используемый для предотвращения дальнейшего брожения в винах с остаточным сахаром.


Гранулы сорбата калия не убивают дрожжи, но препятствуют их делению с образованием новых дрожжевых клеток.
Гранулы сорбата калия также не подавляют рост яблочно-молочных бактерий.
Нормальное использование гранул сорбата калия составляет от 1 до 1-1/4 грамма на галлон вина (= от 1/2 до 3/8 чайной ложки на галлон).


Это эквивалентно 200–250 ppm.
Гранулы сорбата калия широко используются в качестве консерванта в продуктах питания, напитках и средствах личной гигиены.
Гранулы сорбата калия растворимы в воде, не имеют запаха и вкуса.
Гранулы сорбата калия представляют собой калиевую соль сорбиновой кислоты.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ГРАНУЛ СОРБОТА КАЛИЯ:
Рыночное применение гранулята сорбата калия: питание животных, питание для спорта и образа жизни, младенчество и молодость, вкус и аромат, личная гигиена, продукты питания, напитки
Гранулы сорбата калия — наиболее используемый консервант в пищевой промышленности.


Гранулы сорбата калия работают в широком диапазоне значений Ph.
Гранулы сорбата калия используются для предотвращения появления плесени и дрожжей.
Гранулы сорбата калия — наиболее часто используемый консервант в пищевой промышленности.


Гранулы сорбата калия работают в широком диапазоне значений pH.
Гранулы сорбата калия используются для предотвращения появления плесени и дрожжей.
Гранулы сорбата калия — это пищевой консервант, который можно найти в сыре, вине, йогурте, молочных продуктах, мясе и многих других ингредиентах продуктов питания и напитков.


Гранулы сорбата калия используются для борьбы с плесенью, их можно найти во многих продуктах питания и напитках.
Гранулы сорбата калия часто встречаются на этикетках продуктов для предотвращения плесени и увеличения срока годности.
Гранулы сорбита калия используются в таких небольших количествах, что не известно никаких аномальных воздействий на здоровье.


На этикетке этого консерванта написано «Гранулы сорбата калия».
Гранулы сорбата калия используются во многих косметических продуктах для сдерживания развития микроорганизмов и увеличения срока хранения.
Гранулы сорбита калия используются для подавления плесени и дрожжей во многих пищевых продуктах, таких как сыр, йогурт, сушеное мясо, яблочный сидр, безалкогольные и фруктовые напитки, а также выпечка.


Гранулы сорбита калия используются при приготовлении таких продуктов, как сладкий кленовый сироп и молочные коктейли, которые подаются конгломератами быстрого питания.
Гранулы сорбата калия также можно найти в списке ингредиентов многих продуктов из сухофруктов.
Кроме того, пищевые добавки на основе трав обычно содержат гранулы сорбата калия, которые предотвращают появление плесени и микробов, а также увеличивают срок хранения.


Гранулы сорбата калия используются в количествах, при которых нет известных вредных последствий для здоровья, в течение коротких периодов времени.
На маркировке этого консерванта в описании ингредиентов написано «Гранулы сорбата калия» или «Е202».
Кроме того, гранулы сорбата калия используются во многих продуктах личной гигиены для подавления развития микроорганизмов и обеспечения стабильности при хранении.


Некоторые производители используют гранулы сорбата калия в качестве замены парабенов.
Гранулы сорбата калия, также известные как «стабилизатор», при добавлении к ним производят сорбиновую кислоту.
Гранулы сорбата калия используются для предотвращения повторной ферментации при использовании в сочетании с метабисульфитом калия.


Гранулы сорбита калия в основном используются со сладкими, игристыми напитками и некоторыми крепкими сидрами.
Гранулы сорбата калия — консервант, легко растворимый в воде.
Гранулы сорбата калия хорошо предотвращают рост микробов в высококачественных рецептурных и безрецептурных лекарствах, а также в продуктах питания, напитках, кормах для домашних животных, средствах личной гигиены и косметике.


Гранулы сорбата калия широко используются в качестве консерванта в продуктах питания, напитках и средствах личной гигиены.
Гранулы сорбита калия представляют собой соль без запаха и вкуса, синтетически полученную из сорбиновой кислоты и гидроксида калия.
Гранулы сорбита калия продлевают срок хранения пищевых продуктов, останавливая рост плесени, дрожжей и грибков.


Гранулы сорбата калия — это ингибитор дрожжей, используемый для предотвращения дальнейшего брожения в винах с остаточным сахаром.
Гранулы сорбата калия не убивают дрожжи, но препятствуют их делению с образованием новых дрожжевых клеток.
Гранулы сорбата калия — это химическое соединение, используемое в качестве консерванта в широком спектре продуктов питания и напитков.


Гранулы сорбита калия, известные своей способностью препятствовать росту плесени, дрожжей и бактерий, широко используются в пищевой промышленности для продления срока годности продуктов.
Его гранулированная форма упрощает обработку и смешивание с пищевыми рецептами, что делает гранулы сорбита калия распространенным ингредиентом в обработанных пищевых продуктах, молочных продуктах, хлебобулочных изделиях, напитках и других скоропортящихся продуктах.


Гранулы сорбита калия используются для подавления плесени, дрожжей и грибков во многих продуктах, таких как сыр, вино и выпечка.
Гранулы сорбата калия также можно найти в списке ингредиентов многих продуктов из сухофруктов.
Кроме того, гранулы сорбата калия используются во многих продуктах личной гигиены для подавления развития микроорганизмов и обеспечения стабильности при хранении.


Некоторые производители используют гранулы сорбата калия в качестве замены парабенов.
Гранулы сорбата калия часто используются в качестве пищевого консерванта для различных целей, включая продукты питания и вино.
Гранулы сорбата калия используются для подавления плесени и дрожжей во многих пищевых продуктах, таких как сыр, вино, йогурт, сушеное мясо, яблочный сидр, безалкогольные напитки, фруктовые напитки и выпечка.


Гранулы сорбата калия также можно использовать в продуктах из сухофруктов.
Гранулы сорбата калия в основном используются в качестве конс��рвантов в пищевых продуктах.
Гранулы сорбата калия могут эффективно сдерживать активность плесени, дрожжей и аэрофильных бактерий.


Гранулы сорбата калия используются в качестве противомикробного консерванта.
Гранулы сорбата калия просты в использовании, их можно добавлять непосредственно в рецепты или посыпать поверх готовых продуктов.
Гранулы сорбата калия не влияют на вкус и текстуру вашей еды и напитков, гарантируя, что вы сможете наслаждаться ими так же, как и раньше.


Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным шеф-поваром или домашним поваром, гранулы сорбата калия — это незаменимый ингредиент, без которого вы не захотите обойтись.
Гранулы сорбата калия используются в качестве консерванта, разрушающего многие ферментные системы путем соединения с сульфгидрильными группами микробных ферментных систем. Его токсичность значительно ниже, чем у других консервантов.


Гранулы сорбата калия в основном используются в качестве пищевого консерванта, поскольку они оказывают очень сильное ингибирующее действие на плесень и бактерии, вызывающие порчу, а также легко растворяются в воде, поэтому широко используются.
Гранулы сорбита калия используются для подавления плесени и дрожжей во многих продуктах питания, таких как кексы, пирожные, другие хлебобулочные изделия, сыр, яблочный сидр, безалкогольные напитки и морсы.


Гранулы сорбата калия применяются в хлебобулочных изделиях; Кондитерские изделия; Молочный; Мясо и мясные продукты; Корм для домашних животных/корм для животных; Соусы и приправы
Применение гранулята сорбата калия в овощах и фруктах: Если на поверхности овощей и фруктов используется консервант в виде гранул сорбата калия, его можно хранить в течение месяца при температуре до 30°C, при этом зелень овощей и фруктов будет сохраняться. не изменить.


Применение в мясных продуктах: копченую ветчину, сушеные колбасы, вяленое мясо и подобные другие сушеные мясные продукты ненадолго замачивают в растворе гранулята сорбата калия соответствующей концентрации для достижения антисептической сохранности.
Применение в продуктах из водной среды: после добавления в рыбную колбасу смешанных консервантов 0,1–0,2% сорбиновой кислоты и гранул сорбата калия продукт не будет испорчен при хранении при температуре до 30°C в течение двух недель.


Применение в кондитерских изделиях: когда гранулы сорбита калия используются в качестве консерванта для тортов, их следует сначала растворить в воде или молоке, а затем непосредственно добавить в муку или тесто.
Продукты питания и напитки: Гранулы сорбата калия можно добавлять в различные напитки, такие как фруктовые и овощные соки, газированные напитки, протеиновые напитки и т. д., что значительно продлевает срок годности продукта.


Гранулы сорбата калия используются во многих продуктах личной гигиены для подавления развития микроорганизмов и обеспечения стабильности при хранении.
Гранулы сорбита калия используются для подавления плесени и дрожжей в безалкогольных напитках, сыре и других продуктах питания.
Гранулы сорбита калия представляют собой калиевую соль сорбиновой кислоты и характеризуются своей гранулированной формой, что позволяет легко обращаться с ними и добавлять их в различные продукты.


Пищевая промышленность: Гранулы сорбата калия широко используются в пищевой промышленности для подавления роста плесени, дрожжей и грибков, тем самым продлевая срок годности пищевых продуктов.
Общие применения гранулята сорбата калия включают: хлебобулочные изделия, молочные продукты (например, сыр, йогурт), напитки (например, фруктовые соки, вина) и обработанные овощи и фрукты.


Косметика и средства личной гигиены: гранулы сорбата калия также используются в качестве консерванта в косметике и средствах личной гигиены, таких как лосьоны, кремы и шампуни, для предотвращения микробного заражения и порчи.
Фармацевтика: В фармацевтической промышленности гранулы сорбата калия используются для консервации лекарств, обеспечивая их эффективность и безопасность с течением времени.


Производство вина: Гранулы сорбата калия предотвращают повторное брожение вин и сидров, подавляя активность дрожжей.
Гранулы сорбата калия, представляющие собой калиевую соль сорбиновой кислоты, используются в качестве консерванта в косметических рецептурах.
Гранулы сорбата калия эффективны в составах с pH от 2 до 6,5.


Используйте гранулы сорбита калия в различных продуктах, включая средства по уходу за волосами, лосьоны, кремы и средства для ванн.
Гранулы сорбата калия эффективны против грибков, плесени и дрожжей.
Гранулы сорбата калия используются для подавления плесени и дрожжей во многих пищевых продуктах, таких как сыр, вино, йогурт, сушеное мясо, яблочный сидр, безалкогольные и фруктовые напитки, а также выпечка.


Гранулы сорбата калия также можно найти в списке ингредиентов многих продуктов из сухофруктов.
Кроме того, пищевые добавки на основе трав обычно содержат гранулы сорбата калия, которые предотвращают появление плесени и микробов, а также увеличивают срок хранения.


Гранулы сорбата калия используются в количествах, при которых нет известных вредных последствий для здоровья, в течение коротких периодов времени.
Гранулы сорбата калия используются в качестве косметических консервантов.
Гранулы сорбата калия — консервант на основе органических кислот.


Количество добавляемого гранулята сорбата калия обычно составляет 0,5%.
Гранулы сорбата калия можно смешивать с сорбиновой кислотой.
Хотя гранулы сорбата калия легко растворимы в воде, их удобно использовать, однако значение pH 1% водного раствора составляет 7-8, что имеет тенденцию к повышению pH косметического средства, и при его использовании следует соблюдать осторожность.


Гранулы сорбата калия широко используются в качестве консерванта в продуктах питания, напитках и средствах личной гигиены.
Гранулы сорбита калия представляют собой соль без запаха и вкуса, синтетически полученную из сорбиновой кислоты и гидроксида калия.
Гранулы сорбита калия продлевают срок хранения пищевых продуктов, останавливая рост плесени, дрожжей и грибков.


Гранулы сорбата калия — это ингибитор дрожжей, используемый для предотвращения дальнейшего брожения в винах с остаточным сахаром.
Гранулы сорбата калия не убивают дрожжи, но препятствуют их делению с образованием новых дрожжевых клеток.
Гранулы сорбата калия используются в качестве консерванта в пищевых продуктах и средствах по уходу за кожей для предотвращения роста плесени, дрожжей и бактерий.


Гранулы сорбита калия увеличивают срок хранения растительных пищевых добавок и используются в качестве стабилизатора вина.
Гранулы сорбата калия используются для подавления плесени и дрожжей во многих пищевых продуктах, таких как сыр, вино, йогурт, сушеное мясо, яблочный сидр, безалкогольные и фруктовые напитки, а также выпечка.


Гранулы сорбата калия также можно найти в списке ингредиентов многих продуктов из сухофруктов.
Кроме того, пищевые добавки на основе трав обычно содержат гранулы сорбита калия, которые предотвращают появление плесени и микробов, а также увеличивают срок хранения и используются в количествах, при которых нет известных неблагоприятных последствий для здоровья, в течение коротких периодов времени.


Гранулы сорбата калия в качестве пищевого консерванта представляют собой кислотный консервант в сочетании с органической кислотой для улучшения антисептического эффекта реакции.
Гранулы сорбата калия получают с использованием карбоната калия или гидроксида калия и сорбиновой кислоты в качестве сырья.
Гранулы сорбата калия эффективны против грибков, плесени и дрожжей.


Гранулы сорбата калия используются в качестве консерванта (пищевого качества) и противомикробного средства.
Сорбиновая кислота (калий) может эффективно подавлять активность плесени, дрожжей и аэробных бактерий, тем самым эффективно продлевая время хранения продуктов и сохраняя вкус исходных продуктов.


Гранулы сорбата калия, представляющие собой калиевую соль сорбиновой кислоты, используются в качестве консерванта в косметических рецептурах.
Гранулы сорбата калия эффективны в составах с pH от 2 до 6,5.
Используйте гранулы сорбита калия в различных продуктах, включая средства по уходу за волосами, лосьоны, кремы и средства для ванн.



Гранулы сорбата калия используются для подавления плесени и дрожжей во многих пищевых продуктах, таких как сыр, вино, йогурт, сушеное мясо, яблочный сидр, безалкогольные и фруктовые напитки, а также выпечка.
Гранулы сорбата калия также можно найти в списке ингредиентов многих продуктов из сухофруктов.


Кроме того, пищевые добавки на основе трав обычно содержат гранулы сорбита калия, которые предотвращают появление плесени и микробов, а также увеличи��ают срок хранения и используются в количествах, при которых нет известных неблагоприятных последствий для здоровья, в течение коротких периодов времени.
Гранулы сорбата калия используются в качестве консерванта, расщепляющего воду и углекислый газ в организме.


Гранулы сорбата калия обладают противомикробными свойствами, а также увеличивают срок хранения продуктов.
Гранулы сорбата калия используются в сыре, хлебобулочных изделиях, сиропах и джемах.
Гранулы сорбата калия сохраняют обезвоженные продукты, такие как вяленое мясо и сухофрукты, и не дают дрожжам продолжать бродить в вине.


Гранулы сорбита калия используются в качестве пищевого консерванта в различных продуктах питания и напитках, включая выпечку, сыр, мясо, вино и безалкогольные напитки.
Кроме того, гранулы сорбата калия также используются в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, лосьоны и косметика, для продления срока их хранения.


В качестве ингредиента в средствах личной гигиены гранулы сорбита калия встречаются в широком спектре средств по уходу за кожей и косметических продуктах, включая средства для ухода за лицом, глазами и волосами в качестве консерванта.
Гранулы сорбита калия — это альтернатива парабенам, предотвращающая или замедляющая рост микроорганизмов и защищающая продукты от порчи.


Гранулы сорбата калия эффективны против грибков, плесени и дрожжей, но менее активны против бактерий.
Гранулы сорбата калия — это ингибитор дрожжей, используемый для предотвращения дальнейшего брожения в винах с остаточным сахаром.
Гранулы сорбата калия не убивают дрожжи, но препятствуют их делению с образованием новых дрожжевых клеток.


Гранулы сорбата калия также не подавляют рост яблочно-молочных бактерий.
Гранулы сорбата калия представляют собой функциональный консервант, который может подавлять рост плесени и обычно используется в производстве продуктов питания и напитков.
Гранулы сорбита калия широко используются в качестве консерванта в продуктах питания, напитках и средствах личной гигиены.


Гранулы сорбата калия представляют собой соль без запаха и вкуса, синтетически полученную из сорбиновой кислоты и гидроксида калия.
Гранулы сорбата калия используются в качестве консерванта в пищевых продуктах и средствах по уходу за кожей для предотвращения роста плесени, дрожжей и бактерий.
Гранулы сорбита калия увеличивают срок хранения растительных пищевых добавок и используются в качестве стабилизатора вина.


Гранулы сорбата калия используются в пищевой промышленности для подавления плесени и дрожжей в различных продуктах.
Гранулы сорбата калия – это химическая добавка.
Гранулы сорбата калия используются в качестве противомикробного консерванта.


-Предлагаемое использование гранул сорбата калия:
*Уход за кожей, косметика и косметические товары – для предотвращения роста плесени.
*Консервант в пищевых продуктах (Е202) – джемы, сыры, сушеное мясо, торты, кленовый сироп, выпечка.
*Стабилизатор вина в домашнем пивоварении – предотвращает вторичное брожение после розлива в бутылки.
*Травяные пищевые добавки.


-Гранулят сорбита калия в виноделии
Гранулы сорбата калия виноделы часто называют стабилизатором вина.
Гранулы сорбата калия делают любые выжившие дрожжи инертными.
Используйте гранулы сорбата калия только после прекращения активной ферментации и завершения процесса очистки.


-Промышленность по производству кормов для животных использует гранулы сорбата калия:
И в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе гранулы сорбата калия используются в качестве законной кормовой добавки к кормам для животных.
Гранулы сорбата калия легко усваиваются в качестве кормового ингредиента без каких-либо побочных эффектов для животных.
Корм подвержен порче во время хранения, транспортировки и продажи, поэтому рынок применения гранул сорбата калия в кормовой промышленности огромен.


-Пищевые контейнеры и упаковочные материалы. Использование гранул сорбата калия:
Гранулы сорбата калия можно добавлять непосредственно, пропитывать, распылять или распылять сухим порошком.

В то же время существует множество гибких способов обращения с упаковочными материалами.
С точки зрения тенденции развития, поскольку характеристики гранулята сорбата калия равны натуральным продуктам, диапазон применения и объем использования по-прежнему велики.


-Пищевые консерванты: использование гранул сорбата калия:
Гранулы сорбата калия широко используются в качестве пищевого консерванта.

Гранулы сорбита калия предусматривают, что допустимая концентрация в продуктах из лапши, соленьях, консервах, сухофруктах, молочных продуктах и приправах составляет от 0,02% до 0,1%.

Добавление 1% гранул сорбата калия к мясным продуктам может значительно ингибировать выработку токсина Clostridium botulinum.
В то же время сорбиновая кислота широко используется в слабоалкогольных винах, таких как фруктовые вина, пиво и вино, и обладает идеальным антисептическим действием.



ОСОБЕННОСТИ И ДЕТАЛИ ГРАНУЛЫ СОРБОТА КАЛИЯ:
Гранулы сорбита калия используются в выпечке для подавления роста плесени, дрожжей и микробов, что, в свою очередь, увеличивает срок хранения выпеченных пищевых продуктов.
Гранулы сорбата калия — это пищевой консервант, обычно используемый в хлебопекарной промышленности для предотвращения появления плесени, дрожжей и микробов.

Гранулы сорбита калия часто используются в тортах и глазури, сиропах для напитков, сыре, сухофруктах, маргарине, начинках для пирогов, вине и т. д. в концентрациях, зависящих от конкретного применения.

Гранулы сорбата калия эффективны при pH до 6, но при более высоких уровнях уровень pH быстро снижается.
Гранулы сорбата калия используются во многих продуктах личной гигиены для подавления развития микроорганизмов и обеспечения стабильности при хранении.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРАНУЛ СОРБАТА КАЛИЯ:
*Поставляется в закрывающихся ванночках/ведрах.
*Пищевой
* Избегайте тепла и света
*Цвет: белый гранулированный



ФУНКЦИЯ ГРАНУЛ СОРБОТА КАЛИЯ:
*Противомикробное средство;
*консервант.



В ЧЕМ СОДЕРЖИТСЯ ГРАНУЛА СОРБОТА КАЛИЯ?
Гранулы сорбата калия вы найдете в списке ингредиентов многих распространенных продуктов питания.
Гранулы сорбата калия — популярный консервант, поскольку он эффективен и не меняет такие качества продукта, как вкус, запах или внешний вид.
Гранулы сорбата калия также растворимы в воде и действуют при комнатной температуре.

Вы можете найти гранулы сорбата калия, добавленные во многие пищевые продукты, такие как:
*яблочный сидр
*выпечка
*консервированные фрукты и овощи
*сыры
*сушеное мясо
*сухофрукт
*мороженое
*соленья
*безалкогольные напитки и соки
*вино
*йогурт

Гранулы сорбата калия используются в качестве противомикробного средства и консерванта в предметах личной гигиены, а также, таких как:
*тени для век и другая косметика
*шампуни и увлажняющие кремы
*раствор для контактных линз
Гранулы сорбата калия также одобрены для безопасного использования в качестве консерванта во влажных кормах для кошек и собак, а также в других кормах для животных.



КАК ГРАНУЛЫ СОРБОТА КАЛИЯ РАБОТАЮТ КАК КОНСЕРВАНТ?
Гранулы сорбата калия действуют как консервант, подавляя рост бактерий, дрожжей и плесени в пищевых и других продуктах.
Гранулы сорбата калия делают это, разрушая клеточные мембраны микроорганизмов, что препятствует их размножению, что в конечном итоге приводит к их гибели.
Гранулы сорбата калия очень эффективны против дрожжей и плесени, которые являются наиболее распространенными микроорганизмами, вызывающими порчу продуктов питания и средств личной гигиены.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНУЛ СОРБАТА КАЛИЯ:
1. Продление срока годности:
Гранулы сорбата калия очень эффективны для продления срока годности продуктов питания, напитков и средств личной гигиены.
Подавляя рост микроорганизмов, гранулы сорбата калия предотвращают порчу, тем самым продлевая срок хранения продуктов.


2. Безопасно для потребления человеком:
Гранулы сорбата калия — это пищевой консервант, одобренный FDA.
Гранулы сорбата калия классифицируются как «общепризнанные безопасные» (GRAS), что означает, что они безопасны для потребления человеком.


3. Универсальность:
Гранулы сорбата калия очень универсальны и могут использоваться в широком спектре продуктов питания, напитков и средств личной гигиены.


4. Без запаха и вкуса:
Гранулы сорбата калия не имеют запаха и вкуса, что гарантирует, что они не влияют на вкус и аромат продуктов.


Заключение:
Гранулы сорбата калия — высокоэффективный консервант, получивший огромную популярность благодаря своей способности продлевать срок хранения продуктов питания, напитков и средств личной гигиены.

Гранулы сорбата калия — универсальный и безопасный консервант, одобренный FDA и классифицированный как «общепризнанный безопасный» (GRAS).
Если вы ищете надежный консервант для своих продуктов, который может предотвратить порчу, сохраняя при этом их вкус и аромат, гранулы сорбата калия — идеальное решение.



НАИМЕНОВАНИЕ ГРАНУЛЫ СОРБОТА КАЛИЯ:
Гранулы сорбата калия представляют собой калиевую соль сорбиновой кислоты, химическая формула CH3CH=CH-CH=CH-CO2K.
Гранулы сорбата калия представляют собой белую соль, хорошо растворимую в воде (58,2% при 20 °C).
Гранулы сорбита калия в основном используются в качестве пищевого консерванта (номер Е 202).



БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБРАЩЕНИЕ С ГРАНУЛАМИ СОРБОТА КАЛИЯ:
Безопасность:
Гранулы сорбата калия обычно считаются безопасными (GRAS) при правильном использовании.

Хранилище:
Храните гранулы сорбата калия в прохладном, сухом месте, вдали от влаги и прямых солнечных лучей.
Храните гранулы сорбита калия в контейнере плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить слеживание и загрязнение.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРАНУЛ СОРБОТА КАЛИЯ:
Номер CAS: 24634-61-5
Молекулярный вес: 150,22 г/моль
Номер леев: MFCD00016546
Номер Е: E202
Индексный номер ЕС: 246-376-1
Физические свойства:
Физическое состояние: Твердое
Белый цвет
Запах: Без запаха
Точка плавления/Точка замерзания: Разлагается перед плавлением; примерно 270°С
Начальная точка кипения и диапазон кипения: Разлагается ниже точки кипения.
Температура вспышки: Не применимо

Температура самовоспламенения: 178°C.
Температура разложения: ≥ 205°C
Плотность: Относительная плотность 1,36 при 23,5°C.
Растворимость в воде: 1,95 г/л при 20°C (полностью растворим).
Коэффициент распределения (н-октанол/вода): Log Pow 1,32 при 20°C.
Информация по технике безопасности:
Воспламеняемость: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Дополнительная информация:
Оценка: NF (Национальный формуляр)
Объемная плотность: около 370 кг/м³.
Поверхностное натяжение: 72,6 мН/м при 20°C.
Константа диссоциации: 4,69 при 20°C.



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



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ГРАНУЛ СОРБОТА КАЛИЯ:
-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 ГРАНУЛ СОРБОТА КАЛИЯ:
-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 ГРАНУЛ СОРБОТА КАЛИЯ:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ГРАНУЛ СОРБАТА КАЛИЯ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Никаких алюминиевых, жестяных или цинковых контейнеров.
Плотно закрыто.
Сухой.



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


СОРБАТ КАЛИЯ ПИЩЕВОЙ
Пищевой сорбат калия относится к высококачественной, безопасной для пищевых продуктов форме сорбата калия, который представляет собой химическое соединение, широко используемое в качестве пищевого консерванта.
Пищевой сорбат калия представляет собой калийную соль сорбиновой кислоты и обычно используется для подавления роста плесени, дрожжей и грибков в различных пищевых продуктах.
Пищевой сорбат калия обычно производится в соответствии со строгими стандартами качества и безопасности, установленными регулирующими органами, такими как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Номер CAS: 590-00-1
Молекулярная формула: C6H7KO2
Молекулярный вес: 150,22
Номер EINECS: 611-771-3

СОРБАТ КАЛИЯ, 24634-61-5, Сорбистат калия, 590-00-1, Сорбистат-К, Сорбистат калия(Е,Е)-сорбат, Сорбиновая кислота калийная соль, калий (2Е,4Е)-гекса-2,4-диеноат, Калий 2,4-гексадиеноат, Сорбиновая кислота, калийная соль, ВВ порошок, Сорбистат-калий, FEMA No 2921, Сорбистат к, Сорбат калия (Е), Касвелл No 701С, Калий (Е,Е)-2,4-гексадиеноат, Калий (Е,Е)-гекса-2,4-диеноат, CCRIS 1894, HSDB 1230, Ins no.202, Сорбат калия (e,e'), UNII-1VPU26JZZ4, EINECS 246-376-1, Ins-202, 1VPU26JZZ4, 2,4-гексадиеновая кислота, калийная соль, гекса-2,4-диеноат калия, сорбат калия (e 202), химический код пестицидов EPA 075902, 2,4-гексадиеноат калия, (E,E)-, 2,4-гексадиеновая кислота, калийная соль, (2E,4E)-, CHEBI:77868, AI3-26043, E 202, Сорбат калия [NF], 2,4-гексадиеновая кислота, калийная соль, (E,E)-, Сорбиновая кислота, калийная соль, (Е,Е)-, калий; (2E,4E)-гекса-2,4-диеноат, транс-сорбат калия, DTXSID7027835, Е-202, 2,4-гексадиеновая кислотная калийная соль, (Е,Е)-, 2,4-гексадиеновая кислота, (Е,Е)-, калийная соль, EC 246-376-1, MFCD00016546, 2,4-гексадиеновая кислота, калийная соль (1:1), (2E,4E)-, транс-2,4-гексадиеноат, Сорбат калия (NF), СОРБАТ КАЛИЯ (II), СОРБАТ КАЛИЯ [II], 2,4-ГЕКСАДИЕНОВАЯ КИСЛОТА, (E,E')-, КАЛИЙНАЯ СОЛЬ, 2,4-Калийная соль гексадиеновой кислоты, СОРБАТ КАЛИЯ (МАРТ.), СОРБАТ КАЛИЯ [МАРТ.], СОРБАТ КАЛИЯ (USP-RS), СОРБАТ КАЛИЯ [USP-RS], сорбат калия [USAN], СОРБАТ КАЛИЯ (ПРИМЕСЬ EP), СОРБАТ КАЛИЯ [ПРИМЕСЬ EP], СОРБАТ КАЛИЯ (МОНОГРАФИЯ EP), СОРБАТ КАЛИЯ [EP МОНОГРАФИЯ], Сорбиновая кислота (калий), транс-транссорбиновая кислота калий, ? Сорбат калия, сорбат, калий, 2,4-гексадиеновая кислота, калийная соль (1:1), сорбат калия (E,E'); Сорбат калия, SCHEMBL3640, DTXCID207835, СОРБАТ КАЛИЯ [FCC], CHEMBL2106930, СОРБАТ КАЛИЯ [FHFI], СОРБАТ КАЛИЯ [INCI], HY-N0626A, СОРБАТ КАЛИЯ [ВАНДФ], СОРБАТ КАЛИЯ [ВОЗ-ДД], Tox21_202757, AKOS015915488, 2,4-гексадиеновая кислота, (E,E')-, калийная соль; 2,4-гексадиеновая кислота, калийная соль, СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА КАЛИЙНАЯ СОЛЬ [MI], NCGC00260304-01, CAS-24634-61-5, CS-0102519, NS00094865, P1954, S0057, D02411, G73516, A817411, Q410744, J-015607, J-524028, транс-транс-сорбиновая кислота калий 100 мкг/мл в воде

Пищевой сорбат калия должен соответствовать спецификациям, касающимся чистоты, состава и отсутствия загрязняющих веществ, чтобы обеспечить его пригодность для использования в пищевых продуктах.
Пищевой сорбат калия встречается в виде белых кристаллов, кристаллического порошка или гранул.
Пищевой сорбат калия разлагается при температуре около 270°.

Пищевой сорбат калия в основном используется в качестве консервантов в пищевых продуктах. Сорбат калия может эффективно сдерживать активность плесени, дрожжей и аэрофильных бактерий.
Сдерживание роста и размножения вредоносного микроорганизма, такого как синегнойная палочка, стафилококк сальмонеллы, действие по сдерживанию роста более мощное, чем уничтожение.
Пищевой сорбат калия встречается в виде хлопьевидных кристаллов от белого до светло-желто-коричневого цвета, кристаллического порошка или гранул.

Пищевой сорбат калия не имеет запаха или имеет слабый запах.
Сорбат калия пищевой сорт представляет собой калийную соль сорбиновой кислоты, химическая формула CH3CH=CH−CH=CH−CO2K.
Это белая соль, которая хорошо растворяется в воде (58,2% при 20 °C).

Пищевой сорбат калия в основном используется в качестве пищевого консерванта (номер Е 202).
Пищевой сорбат калия эффективен в различных областях, включая продукты питания, вино и средства личной гигиены.
В то время как сорбиновая кислота естественным образом содержится в ягодах рябины и гиппопофа, практически все мировые запасы сорбиновой кислоты, из которой получают сорбат калия, производятся синтетическим путем.

Пищевой сорбат калия выглядит как чешуйчатые кристаллы от белого до бледно-желтого цвета и кристаллический порошок или гранулы.
Он не имеет запаха или слегка пахнет.
При длительном хранении на воздухе легко впитывает влагу и окислительное разложение, а также окрашивает. Относительная плотность (d2025): 1,363.

Сорбат калия пищевой может растворяться в пропиленгликоле (5,8 г/100 мл), этаноле (0,3 г/100 мл) при значении рН 1% водного раствора от 7 до 8.
Пищевой сорбат калия оказывает сильное влияние на предотвращение порчи и плесени, а из-за его меньшей токсичности, чем другие консерванты, он стал самым важным консервантом в мире.
В кислых условиях он может дать полный антикоррозийный эффект, в то время как в нейтральном состоянии эффект самый низкий.

Сорбат калия пищевой производится промышленным способом путем нейтрализации сорбиновой кислоты гидроксидом калия.
Прекурсор сорбиновая кислота производится в двухступенчатом процессе путем конденсации кротонового альдегида и кетена.
Пищевой сорбат калия обычно используется при консервировании свежих фруктов и овощей.

Сорбат калия пищевой помогает предотвратить рост плесени и дрожжей на поверхности продуктов, тем самым продлевая срок их годности и сохраняя качество при хранении и транспортировке.
В заведениях общественного питания, таких как салат-бары и гастрономы, пищевой сорбат калия можно использовать для предотвращения порчи готовых салатов, нарезанных фруктов и других скоропортящихся продуктов, которые подвергаются воздействию воздуха и влаги.
Пищевой сорбат калия иногда используется домашними поварами и консервантами для продления срока хранения домашних джемов, желе, сиропов и других продуктов на фруктовой основе.

Пищевой сорбат калия можно добавлять в процессе приготовления или розлива в бутылки, чтобы подавить рост плесени и дрожжей.
Пищевой сорбат калия в целом признан безопасным (GRAS) регулирующими органами, такими как FDA и EFSA, при использовании в соответствии с надлежащей производственной практикой (GMP) и в определенных пределах.
Пищевой сорбат калия одобрен для использования в различных категориях продуктов питания, включая хлебобулочные изделия, молочные продукты, напитки и приправы.

Пищевой сорбат калия также можно использовать при обработке упаковочных материалов, таких как пластиковые пленки и покрытия, для предотвращения микробного загрязнения и продления срока годности упакованных пищевых продуктов.
В некоторых случаях пищевой сорбат калия можно использовать в сочетании с другими консервантами или противомикробными средствами для повышения его эффективности и обеспечения более широкой защиты от микроорганизмов, вызывающих порчу.
Пищевой сорбат калия, как правило, считается безопасным для употребления, у некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на него.

Производители продуктов питания обязаны маркировать продукты, содержащие сорбат калия, чтобы информировать потребителей и способствовать осознанному выбору.
Пищевой сорбат калия был впервые обнаружен французами в 1850-х годах, будучи полученным из рябины.
Он широко используется в пищевой промышленности, и немногие вещества прошли такое обширное, тщательное и долгосрочное тестирование, как сорбиновая кислота и ее соли.

Пищевой сорбат калия разлагается при температуре около 270°C. Подробное описание этого соединения см. в Burdock (1997).
Сорбат калия пищевой представляет собой соль без запаха и вкуса, синтетически полученную из сорбиновой кислоты и гидроксида калия.
Пищевой сорбат калия широко используется в качестве консерванта в продуктах питания, напитках и средствах личной гигиены.

Он продлевает срок хранения продуктов, останавливая рост плесени, дрожжей и грибков.
Пищевой сорбат калия - это пищевой консервант, который можно найти в сыре, вине, йогурте, молочных продуктах, мясе и многих других ингредиентах продуктов питания и напитков.
Пищевой сорбат калия часто встречается на этикетках ингредиентов продуктов, чтобы предотвратить появление плесени и увеличить срок годности.

Пищевой сорбат калия используется в таких малых количествах, что нет никаких известных аномальных последствий для здоровья.
На этикетке этого консерванта написано «Сорбат калия».
Пищевой сорбат калия используется во многих косметических продуктах для сдерживания развития микроорганизмов для дополнительного срока хранения.

Пищевой сорбат калия очень популярен в пивоварении и в качестве стабилизатора, а также выделяет сорбиновую кислоту при добавлении в вина.
Пищевой сорбат калия служит двум целям.
Когда активное брожение прекратится и вино будет выдержано в последний раз, пищевой сорбат калия сделает любые выжившие дрожжи неспособными к размножению.

Дрожжи, живущие в этот момент, могут продолжать ферментировать любой остаточный сахар в CO2, но когда они умирают, новых дрожжей не будет, чтобы вызвать будущую ферментацию.
Пищевой сорбат калия используется для подавления плесени и дрожжей во многих продуктах, таких как сыр, вино, йогурт, сушеное мясо, яблочный сидр и хлебобулочные изделия.
Пищевой сорбат калия также можно найти в списке ингредиентов многих сухофруктовых продуктов.

Кроме того, растительные пищевые добавки обычно содержат пищевой сорбат калия, который предотвращает появление плесени и микробов и увеличивает срок годности, и используется в количествах, при которых нет известных неблагоприятных последствий для здоровья.
Маркировка этого консерванта гласит как «Пищевой сорбат калия» в заявлении об ингредиенте.
Кроме того, он используется во многих средствах личной гигиены для подавления развития микроорганизмов для стабильности при хранении.

Некоторые производители используют этот консервант в качестве замены парабенам.
Также известный как «стабилизатор вина», пищевой сорбат калия производит сорбиновую кислоту при добавлении в вино.
Пищевой сорбат калия служит двум целям.

Когда активное брожение прекращается и вино выдерживается в последний раз после очистки, сорбат калия сделает любые выжившие дрожжи неспособными к размножению.
Дрожжи, живущие в этот момент, могут продолжать сбраживать остаточный сахар в CO2 и спирт, но когда они умирают, новых дрожжей не будет, чтобы вызвать будущее брожение.
Когда вино подслащивают перед розливом в бутылки, пищевой сорбат калия используется для предотвращения повторного брожения при использовании в сочетании с метабисульфитом натрия.

Пищевой сорбат калия в основном используется со сладкими винами, игристыми винами и некоторыми крепкими сидрами, но может быть добавлен в столовые вина, которые испытывают трудности с сохранением прозрачности после осветления.
Пищевой сорбат калия является наиболее широко используемым консервантом в мире.
Сорбат калия пищевой эффективен до рН 6. 5.

Эффективность возрастает по мере снижения рН.
Сорбат калия пищевой сорт имеет 74% активности сорбиновой кислоты.
Пищевой сорбат калия очень эффективен против дрожжей, плесени и некоторых бактерий и широко используется при 0. 025 до 0. Уровень 10% во многих продуктах питания и напитках, а также в средствах личной гигиены, таких как лосьоны и кремы.

Пищевой сорбат калия представляет собой соль сорбиновой кислоты, содержащуюся в некоторых фруктах (например, в ягодах рябины).
Коммерческий ингредиент производится синтетическим путем, создавая так называемое «идентичное природе» химическое вещество (химически эквивалентное молекуле, встречающейся в природе).
Сегодня этот консервант можно встретить в вине, сыре, пиве, сушеном мясе, безалкогольных напитках и многих других продуктах питания.

Эта пищевая добавка часто используется для улучшения стабильности при хранении и предотвращения роста бактерий и плесени.
Этот ингредиент так распространен в обработанных пищевых продуктах, потому что он не изменяет качество продукта, а также растворим в воде.
Сорбат калия пищевой используется в качестве консерванта, который разрушает многие ферментные системы, соединяясь с сульфгидрильными группами микробных ферментных систем.

Его токсичность намного ниже, чем у других консервантов.
Пищевой сорбат калия в основном используется в качестве пищевого консерванта, потому что он оказывает очень сильное ингибирующее действие на плесень и бактерии, вызывающие порчу, и легко растворяется в воде, поэтому широко используется.
Пищевой сорбат калия считается нетоксичным и не представляет значительной опасности для здоровья при употреблении в небольших количествах в качестве пищевого консерванта.

Сорбат калия пищевого качества метаболизируется организмом в безвредные побочные продукты, в первую очередь углекислый газ и воду.
Пищевой сорбат калия стабилен при широком диапазоне уровней pH, что делает его пригодным для использования в кислых продуктах, таких как фруктовые соки, заправки для салатов и маринованные овощи.
Пищевой сорбат калия остается эффективным консервантом даже в средах с низким pH.

Пищевой сорбат калия хорошо растворяется в воде, что позволяет легко включать его в рецептуры продуктов питания и напитков.
Пищевой сорбат калия равномерно распределяется по всему продукту, обеспечивая равномерную защиту от роста микробов.
Пищевой сорбат калия особенно эффективен для подавления роста дрожжей и плесени, которые являются распространенными причинами порчи продуктов.

Предотвращая размножение этих микроорганизмов, он помогает продлить срок хранения скоропортящихся пищевых продуктов.
При использовании в рекомендуемых количествах пищевой сорбат калия обычно оказывает минимальное влияние на вкус, аромат и общие органолептические характеристики пищевых продуктов.
Пищевой сорбат калия не придает заметного вкуса или запаха, позволяя естественным вкусам пищи оставаться неизменными.

Производители продуктов питания обязаны точно маркировать продукты, содержащие сорбат калия в качестве ингредиента.
Это обеспечивает прозрачность и позволяет потребителям делать осознанный выбор, особенно тем, у кого есть диетические ограничения или аллергия.
Пищевой сорбат калия широко принят для использования в качестве пищевого консерванта во многих странах мира.

Пищевой сорбат калия включен в Кодекс Алиментариус, международный кодекс пищевых стандартов, и одобрен для использования в различных категориях пищевых продуктов в США, Европейском союзе и других регионах.
Продолжающиеся исследования и разработки продолжаются для изучения новых применений и рецептур пищевого сорбата калия, а также его потенциальной синергии с другими консервантами и пищевыми добавками.
Это способствует дальнейшему повышению безопасности и качества пищевых продуктов в пищевой промышленности.

Температура плавления: 270 °C
Плотность: 1.3630
FEMA: 2921 | СОРБАТ КАЛИЯ
температура хранения: Янтарный флакон, морозильная камера -20°C
растворимость: H2O: 1 M при 20 °C, прозрачный, бесцветный до слабо-желтого
Форма: Твердая
Цвет: от белого до кремово-белого
Запах: при 100,00?%. характерный
Стабильность: светочувствительная
Протокол: 1.620

Сорбат калия пищевой гранулированный пищевой
Пищевой сорбат калия - это пищевой консервант, обычно используемый в хлебопекарной промышленности для предотвращения плесени, дрожжей и микробов.
Пищевой сорбат калия часто используется в тортах и глазурях, сиропах для напитков, сыре, сухофруктах, маргарине, начинках для пирогов, вине и т. Д.

Пищевой сорбат калия является одной из популярных пищевых добавок и ингредиентов в большинстве стран, Как профессиональный поставщик и производитель сорбата калия, Foodchem International Corporation поставляет и экспортирует гранулированный сорбат калия (PSG) из Китая в течение почти 10 лет, пожалуйста, будьте уверены, что покупайте гранулированный сорбат калия (PSG) в Foodchem.
Пищевой сорбат калия можно использовать для консервирования всех видов косметических продуктов, сделанных своими руками, таких как кремы, лосьоны, шампуни, косметика и солнцезащитные средства.

Сорбат калия пищевой сорт представляет собой неактивную соль сорбиновой кислоты, которая активируется при контакте с водой.
Пищевой сорбат калия эффективен против плесени и дрожжей, но не эффективен против бактерий.
Поэтому он чаще всего используется вместе с пищевым сорбатом калия, который эффективен против грибков и бактерий.

Пищевой сорбат калия обычно используется в виноделии и пивоварении для стабилизации напитков и предотвращения повторного брожения.
Пищевой сорбат калия подавляет рост дрожжей и бактерий, которые могут вызвать нежелательное брожение и порчу после розлива в бутылки.
Продукты питания и напитки, консервированные сорбатом калия, демонстрируют повышенную стабильность при хранении, сохраняя свое качество и свежесть в течение более длительных периодов времени.

Это особенно полезно для продуктов с длительным сроком годности или тех, которые подвержены микробной порче во время хранения и распределения.
Сорбат калия пищевой является экономически выгодным вариантом консерванта для производителей продуктов питания из-за его относительно низкой стоимости по сравнению с другими консервантами.
Пищевой сорбат калия обеспечивает эффективный микробный контроль при минимальных затратах, способствуя доступности консервированных пищевых продуктов.

В дополнение к продуктам питания и напиткам, пищевой сорбат калия используется в косметике и личной гигиене в качестве консерванта в средствах по уходу за кожей, составах по уходу за волосами и косметике.
Пищевой сорбат калия помогает предотвратить рост плесени, дрожжей и бактерий в этих продуктах, продлевая срок их хранения и обеспечивая микробиологическую безопасность.
Пищевой сорбат калия совместим с широким спектром пищевых ингредиентов, добавок и условий обработки.

Пищевой сорбат калия может быть легко включен в различные составы пищевых продуктов без неблагоприятных взаимодействий или влияния на качество, стабильность или органолептические свойства продукта.
Пищевые продукты, содержащие сорбат калия, должны соответствовать нормативным стандартам и максимально допустимым уровням, установленным такими органами, как FDA, EFSA и другими национальными регулирующими органами.
Соблюдение этих норм гарантирует, что пищевые продукты безопасны для употребления и соответствуют стандартам качества.

Потребители часто отдают предпочтение пищевым продуктам, консервированным с использованием сорбата калия, из-за их длительного срока хранения, снижения риска порчи и удобства.
Эти продукты обеспечивают большую гибкость в планировании, хранении и потреблении пищи, способствуя удовлетворенности и лояльности потребителей.
Текущие исследования и разработки в области пищевой науки и технологии направлены на оптимизацию использования сорбата калия и повышение его эффективности в качестве консерванта.

Инновации, такие как методы инкапсуляции, синергетические комбинации с другими консервантами и натуральные альтернативы, изучаются для удовлетворения меняющихся предпочтений потребителей и отраслевых тенденций.
Образовательные инициативы и кампании по повышению осведомленности потребителей помогают информировать общественность о роли сорбата калия в сохранении пищевых продуктов и профиле его безопасности.
Предоставление точной информации укрепляет доверие и уверенность в использовании сорбата калия в качестве консерванта в продуктах питания и напитках.

Усилия по продвижению устойчивого развития в пищевой промышленности включают оценку воздействия на окружающую среду таких консервантов, как пищевой сорбат калия.
Устойчивые методы выбора поставщиков, экологически чистые упаковочные решения и инициативы по сокращению отходов способствуют ответственному использованию консервантов при минимизации их воздействия на окружающую среду.
Пищевой сорбат калия представляет собой калийную соль сорбата, молекулярная формула C6H7O2K, чешуйчатые кристаллы от белого до светло-желтого цвета, кристаллические частицы или кристаллический порошок, без запаха или слегка пахнущие, при длительном воздействии воздуха легко впитывают влагу, разлагаются путем окисления и обесцвечивания.

Растворим в воде, растворим в пропиленгликоле и этаноле.
Часто используемый в качестве консерванта, он разрушает многие ферментные системы, связываясь с сульфгидрильными группами микробных ферментных систем, а его токсичность значительно ниже, чем у других консервантов, которые широко используются.
Пищевой сорбат калия виноделы часто называют стабилизатором вина.

Пищевой сорбат калия делает любые выжившие дрожжи инертными.
Используйте только после прекращения активного брожения и завершения процесса очистки.
Пищевой сорбат калия, как его иногда можно увидеть на этикетках ингредиентов, является пищевым химическим веществом, часто используемым в производстве напитков для увеличения срока годности.

Этот консервант получают из солей сорбиновой кислоты, смешанных с гидроксидом калия, что делает его очень растворимым в воде с целью уничтожения дрожжей и сниже��ия риска заболеваний пищевого происхождения.
В индустрии напитков пищевой сорбат калия часто рассматривается как консервант для борьбы с ростом микробов, который часто встречается в молочных и бутилированных продуктах.
Еще один способ, которым сорбат калия может быть использован в розливе, — это брожение вина.

После завершения брожения в вине все еще остается достаточное количество дрожжей, которые могут в дальнейшем превращать сахара в спирт, однако с помощью сорбата калия виноделы могут завершить брожение, препятствуя дрожжам в любом возобновлении брожения. Это позволяет вину выдерживаться без изменения вкусового профиля вина.
Пищевой сорбат калия чаще всего используется в виноделии для получения сладких вин, которым нужно, чтобы сахара оставались во вкусе.
Как пищевое химическое вещество, пищевой сорбат калия является невероятно безопасным продуктом, с малоизвестными аллергическими реакциями и очень стабильным сроком годности.

Консервант не имеет вкуса и не влияет на вкус или запах продуктов, на которых он используется.
Пищевой сорбат калия также является одним из самых распространенных и безопасных пищевых консервантов в индустрии напитков и розлива для обеспечения срока годности продуктов.
Сорбат калия пищевой доступен в виде порошка и готов к доставке на ваше предприятие.

Пищевой сорбат калия - это пищевой консервант, который эффективно используется на протяжении десятилетий и общепризнан безопасным (GRAS) для сохранения пищевых продуктов.
Исследования с использованием разбавлений, аналогичных тем, которые используются в средствах по уходу за телом, показали, что он практически не раздражает и не сенсибилизирует.
Поскольку этот ингредиент бережно воздействует на кожу, его часто используют в качестве добавки и консерванта.

На самом деле, токсичность сорбата калия довольно близка к токсичности поваренной соли.
Пищевой сорбат калия является одним из лучших консервантов, используемых в качестве пищевой добавки в пищевой промышленности.
Пищевой сорбат калия обычно считается нетоксичным, высокоэффективным консервантом.

Пищевой сорбат калия синтезируется сорбиновой кислотой и карбонатом калия в процессе реакции, обесцвечивания и сушки.
Сорбат калия пищевого сорта представляет собой калийную соль сорбиновой кислоты (натуральной жирной кислоты), обладает антимикробными свойствами.
Калийная соль сорбиновой кислоты имеет химическую формулу CH3CH=CHCH=CHCO2K.

Пищевой сорбат калия представляет собой белую соль с высокой растворимостью в воде (58,2% при 20 °C).
Его основное применение - в качестве пищевого консерванта (номер Е 202).
Пищевой сорбат калия имеет несколько применений, включая продукты питания, вино и предметы личной гигиены.

В то время как сорбиновая кислота естественным образом содержится в ягодах рябины, почти весь мировой запас сорбиновой кислоты, из которой образуется сорбат калия, синтезируется.
Пищевой сорбат калия также называют «стабилизатором вина» и используют для предотвращения потери вкуса вина и повторного брожения.
Пищевой сорбат калия подавляет рост широкого спектра микроорганизмов, включая бактерии, плесень и дрожжи.

Это свойство помогает поддерживать микробиологическую стабильность пищевых продуктов, предотвращая порчу и обеспечивая их безопасность для употребления.
Пищевой сорбат калия обладает сильными противогрибковыми свойствами, что делает его особенно эффективным в борьбе с ростом плесени в пищевых продуктах.
Предотвращая размножение плесени, он продлевает срок годности таких продуктов, как сыр, хлеб и продукты на основе фруктов.

Пищевой сорбат калия одобрен для использования в качестве пищевой добавки Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Пищевой сорбат калия внесен в базу данных FDA «Общепризнанный безопасный» (GRAS), что указывает на то, что он безопасен для употребления при использовании в указанных пределах.
Сорбат калия пищевой сорт разрешен в качестве пищевой добавки с обозначением Е202.

Сорбат калия пищевой включен в Приложение II Регламента (ЕС) No 1333/2008 о пищевых добавках, что указывает на его одобрение для использования в различных категориях пищевых продуктов.
Допустимые уровни использования сорбата калия в пищевых продуктах регулируются органами по безопасности пищевых продуктов.
Эти уровни варьируются в зависимости от таких факторов, как тип пищевого продукта, условия обработки и предполагаемое использование.

Соблюдение рекомендуемых уровней использования обеспечивает безопасность пищевых продуктов и соответствие нормативным требованиям.
На эффективность сорбата калия в качестве консерванта влияет рН пищевого продукта.
Пищевой сорбат калия наиболее эффективен в кислых средах, таких как те, которые содержатся во фруктовых соках и маринованных продуктах.

В щелочных средах его эффективность может быть снижена.
Пищевой сорбат калия часто используется в сочетании с соответствующими упаковочными материалами и условиями хранения, чтобы максимизировать его консервирующий эффект.
Упаковка, обеспечивающая барьер для влаги и кислорода, помогает сохранить качество и срок годности продуктов, обработанных сорбатом калия.

Производители продуктов питания проводят исследования стабильности, чтобы оценить эффективность пищевого сорбата калия в сохранении качества пищевых продуктов с течением времени.
В этих исследованиях оцениваются такие факторы, как рост микробов, органолептические свойства и срок годности при различных условиях хранения.
Аналитические методы, такие как высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) и титрование, используются для количественного определения концентрации сорбата калия в пищевых продуктах.

Точное измерение уровня сорбата калия в пищевых продуктах обеспечивает соответствие нормативным стандартам и требованиям контроля качества.
На принятие потребителями пищевых продуктов, обработанных сорбатом калия, влияют такие факторы, как вкус, текстура и общее качество продукта.
Производители продуктов питания стремятся сохранить органолептическую привлекательность, обеспечивая при этом микробную безопасность за счет разумного использования сорбата калия и других консервантов.

Использует:
Пищевой сорбат калия является химическим пищевым консервантом.
Его антимикробные свойства останавливают рост и распространение вредных бактерий.
При правильном использовании подавляет рост бактерий в молозиве и молоке.

Сорбат калия также может быть использован для сохранения уровня антител в молозиве «золотого» (первого доения).
Пищевой сорбат калия используется в качестве антимикробного консерванта, предотвращающего рост плесени, бактерий и грибков в сыре, сушеном мясе, хлебобулочных изделиях, желе и сиропах.
В качестве консерванта в сухофруктах пищевой сорбат калия часто заменяет диоксид серы, который имеет послевкусие.

Добавление пищевого сорбата калия в пищевые добавки подавляет микробы и увеличивает срок годности.
Во многих средствах личной гигиены используется пищевой сорбат калия для продления стабильности при хранении и предотвращения бактериального заражения.
Действуя как стабилизатор вина, пищевой сорбат калия предотвращает брожение дрожжей после этапа розлива вина.

Ингибируя процесс брожения, он прекращает выработку дрожжей.
Пищевой сорбат калия не является консервантом широкого спектра действия для косметического использования и должен сочетаться с другими консервантами.
Если пищевой сорбат калия используется в качестве консерванта, возможно, потребуется снизить pH готового продукта, чтобы сорбат калия был эффективным.

Это связано с тем, что пищевой сорбат калия представляет собой неактивную солевую форму сорбиновой кислоты.
Чтобы быть полезным, рН препарата должен быть достаточно низким, чтобы высвободить свободную кислоту для полезной активности.
Пищевой сорбат калия - это пищевой консервант, который во всем мире считается безопасным (GRAS).

Сорбат калия пищевого сорта представляет собой неактивную соль сорбиновой кислоты.
Пищевой сорбат калия легко растворяется в воде, где он превращается в сорбиновую кислоту, свою активную форму, при низком pH. Сорбиновая кислота очень сильно зависит от рН.
Хотя он проявляет некоторую активность до рН 6 (около 6%), он наиболее активен при рН 4,4 (70%).

Как сорбиновая кислота, она считается активной против плесени, хорошо против дрожжей и плохо против большинства бактерий.
Сорбиновая кислота является ненасыщенной жирной кислотой и как таковая подвержена окислению (рекомендуется использование антиоксиданта, такого как смешанные токоферолы T50).
Он также чувствителен к ультрафиолетовому излучению и может пожелтеть в растворе. Сообщается, что глюконолактон стабилизирует пищевой сорбат калия от обесцвечивания и по��емнения в водных растворах и может быть полезен для стабилизации сорбиновой кислоты в водной фазе продукта.

Пищевой сорбат калия, калийная соль сорбиновой кислоты, представляет собой органическую кислоту природного происхождения.
Пищевой сорбат калия является наиболее широко используемым пищевым консервантом и не является консервантом широкого спектра для косметического использования.
Сорбат калия пищевой используется в качестве ингибитора плесени, бактерий и дрожжей, а также в качестве фунгистатического агента в пищевых продуктах.

Он также используется в косметике, фармацевтике, табаке и ароматизаторах.
Пищевой сорбат калия используется для йогурта, сыра, вина, соусов, солений, сушеного мяса, безалкогольных напитков, выпечки, мороженого
Сорбат калия пищевой используется в качестве консерванта в ряде пищевых продуктов, поскольку его антимикробные свойства останавливают рост и распространение вредных бактерий и плесени.

Сорбат калия пищевого сорта используется в сырах, хлебобулочных изделиях, сиропах и джемах.
Пищевой сорбат калия также используется в качестве консерванта для обезвоженных продуктов, таких как вяленое мясо и сухофрукты, так как он не оставляет послевкусия.
Использование сорбата калия пищевого сорта увеличивает срок хранения продуктов, поэтому многие БАДы также включают его в состав.

Пищевой сорбат калия обычно используется в производстве вина, потому что он не дает дрожжам продолжать бродить в бутылках».
Пищевой сорбат калия используется, в частности, в продуктах, которые хранятся при комнатной температуре или предварительно приготовлены, таких как консервированные фрукты и овощи, рыбные консервы, сушеное мясо и десерты.
Он также обычно используется в продуктах, склонных к росту плесени, таких как молочные продукты, такие как сыр, йогурт и мороженое.

Многие продукты, которые не являются свежими, полагаются на пищевой сорбат калия и другие консерванты, чтобы предотвратить их порчу.
Вообще, сорбат калия в пище встречается очень часто.
Он используется для виноделия: пищевой сорбат калия также широко используется в виноделии, чтобы предотвратить потерю вкуса вина.

Без консерванта процесс брожения в вине продолжился бы и вызвал бы изменение вкуса.
В безалкогольных напитках, соках и газированных напитках также часто используется пищевой сорбат калия в качестве консерванта.
Он используется для косметических продуктов: хотя химическое вещество распространено в продуктах питания, существует множество других пищевых применений сорбата калия.

Многие косметические продукты также склонны к росту плесени и используют консервант для продления срока службы средств по уходу за кожей и волосами.
Очень вероятно, что ваш шампунь, лак для волос или крем для кожи содержат пищевой сорбат калия.
Пищевой сорбат калия является консервантом, в первую очередь против плесени и дрожжей, и используется в концентрациях от 0,025 до 0,2 процента.

Пищевой сорбат калия нетоксичен, но может вызвать легкое раздражение кожи.
Сорбат калия пищевой - это консервант, который представляет собой калийную соль сорбиновой кислоты.
Представляет собой белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде, с растворимостью 139 г в 100 мл при 20°C.

Такая растворимость позволяет создавать растворы высокой концентрации, которые можно использовать для окунания и распыления.
Сорбат калия пищевой сорт эффективен до рН 6,5. Он обладает примерно 74% активности сорбиновой кислоты, поэтому требует более высоких концентраций для получения результатов, сопоставимых с сорбиновой кислотой.
Он эффективен против дрожжей и плесени и используется в сыре, хлебе, напитках, маргарине и сырокопченых колбасах, типичные уровни использования составляют 0,025–0,10%.

Его можно использовать во многих продуктах, таких как сыр, безалкогольные / фруктовые напитки, вино, сушеное мясо, сухофрукты, йогурт, яблочный сидр, вино и выпечка.
Пищевой сорбат калия не подходит для выпечки хлеба или хлебобулочных изделий, в которых используются дрожжи.
В вине пищевой сорбат калия производит сорбиновую кислоту, которая останавливает размножение выживших дрожжей после завершения окончательного созревания вина.

Пищевой сорбат калия также можно использовать для осветления и предотвращения повторного брожения в яблочном сидре, подслащенном и игристом вине.
В пищевой промышленности сорбат калия пищевого сорта используется в качестве консерванта.
Сорбат калия пищевой используется для подавления роста плесени и дрожжей в пищевых продуктах (сыр, вино, йогурт, сушеное мясо, сидр, безалкогольные напитки, фруктовые сокосодержащие напитки, хлебобулочные изделия).

Его используют при изготовлении кленового сиропа, молочных коктейлей.
Он также используется в качестве ингредиента в сухофруктах.
Пищевой сорбат калия обычно встречается в растительных пищевых добавках, поскольку он подавляет рост плесени и других микробов, что продлевает срок годности.

Рекомендуемая норма пищевого сорбата калия при консервировании пищевых продуктов составляет до 0,1% от общей массы продукта.
Пищевой сорбат калия также известен как стабилизатор вина и при попадании в вино превращается в сорбиновую кислоту.
После того, как вино активно бродит и бутылки с осветленным вином находятся на стойках, пищевой сорбат калия подавляет дальнейший рост дрожжей.

Это останавливает дальнейшее превращение винных сахаров в CO2 и этанол.
Это важно для подслащенных вин, в которые сорбат добавляется перед розливом в бутылки.
Сорбат обычно используется в сочетании с пищевым метабисульфитом сорбата калия.

Пищевой сорбат калия добавляют в сладкие вина, игристые вина, сидры и некоторые столовые вина, которые плохо сохраняют свою прозрачность после розлива в бутылки.
В косметике пищевой сорбат калия используется в качестве консерванта в косметических средствах и средствах личной гигиены, детских товарах, средствах для ванн, мыле и моющих средствах, косметике глаз, чистящих средствах, средствах для макияжа, а также средствах по уходу за волосами, ногтями и кожей.
Некоторые косметические и фармацевтические производители используют пищевой сорбат калия вместо парабенов.

В животноводстве пищевой сорбат калия можно использовать в качестве консерванта в сельском хозяйстве для кормов для животных и птицы.
Чаще всего используется в летний период для приготовления влажных кормов, покрытых патокой, глицерином, пропиленгликолем и минеральными добавками.
Теплая температура быстро приводит к порче корма, снижая его эффективность и усвояемость в течение дня.

Чтобы избежать дополнительного приготовления кормов, ухудшения здоровья скота и потери молочной продуктивности, к общему количеству приготовленных кормов добавляют до 0,1% пищевого сорбата калия.
В аквакультуре пищевой сорбат калия используется как отдельно, так и в сочетании с бензоатом натрия при приготовлении рыболовных приманок.
Сорбат калия пищевого сорта чаще всего встречается в ароматизаторах для карповой рыбалки, бойлов, дипов и т.д.

Используются концентрации до 5% от общего веса.
Самые высокие концентрации содержатся в сырьевых добавках, чтобы обеспечить длительную свежесть приманок.
Растворимость пищевого сорбата калия в пропиленгликоле, отсутствие посторонних запахов и легкая разлагаемость в воде делают его одним из основных консервантов.

В фармацевтике пищевой сорбат калия может использоваться в питательных препаратах, которые подаются по трубкам непосредственно в желудок пациентов, так как способствует снижению количества болезнетворных бактерий.
Пищевой сорбат калия обычно используется при переработке фруктов и овощей для предотвращения порчи и продления срока хранения обработанных продуктов, таких как консервированные фрукты, фруктовые начинки и сухофрукты.
В заведениях общественного питания пищевой сорбат калия используется для хранения готовых салатов, фруктовых салатов, мясных деликатесов и других скоропортящихся продуктов, выставленных в салат-барах и на прилавках гастрономов.

Помимо хлеба и тортов, пищевой сорбат калия используется в производстве различных хлебобулочных изделий, включая кексы, печенье, начинки для пирогов и кондитерские кремы, для предотвращения роста плесени и сохранения свежести.
Пищевой сорбат калия добавляют в конфеты, шоколад и другие кондитерские изделия для подавления роста микробов и предотвращения порчи при хранении и распределении.
Пищевой сорбат калия можно использовать в замороженных пищевых продуктах, таких как замороженные десерты, замороженная пицца и замороженные закуски, для поддержания качества продукции и предотвращения микробного загрязнения во время хранения и транспортировки.

Домашние повара и консерванты часто используют пищевой сорбат калия в домашних джемах, желе, фруктовых консервах и сиропах, чтобы продлить срок хранения и предотвратить рост плесени.
Пищевой сорбат калия иногда добавляют в сырные рассолы и сырные глазури, чтобы предотвратить рост плесени и дрожжей на поверхности сырных кругов во время выдержки и хранения.
Пищевой сорбат калия можно использовать в рисе для суши для предотвращения роста плесени и бактерий, обеспечивая безопасность и качество блюд суши и сашими.

Пищевой сорбат калия используется в производстве закусок, таких как картофельные чипсы, крендели и попкорн, для предотвращения прогорклости и продления срока годности.
Пищевой сорбат калия иногда используется в качестве консерванта в пищевых добавках, витаминах и пищевых добавках для поддержания стабильности продукта и предотвращения микробного загрязнения.
Пищевой сорбат калия можно добавлять в жидкие ароматизаторы, соусы и смеси приправ, чтобы подавить рост микробов и сохранить свежесть продукта.

Пищевой сорбат калия используется для подавления плесени и дрожжей во многих продуктах, таких как сыр, вино, йогурт, сушеное мясо, яблочный сидр, обезвоженные фрукты, безалкогольные и фруктовые напитки, а также хлебобулочные изделия.
Пищевой сорбат калия используется в приготовлении таких блюд, как сироп горячих пирожков и молочные коктейли, подаваемые ресторанами быстрого питания, такими как McDonald's.
Пищевой сорбат калия также можно найти в списке ингредиентов многих сухофруктовых продуктов.

Кроме того, растительные пищевые добавки обычно содержат пищевой сорбат калия, который предотвращает появление плесени и микробов и увеличивает срок годности.
Пищевой сорбат калия используется в количествах, при которых не известно о неблагоприятных последствиях для здоровья, в течение коротких периодов времени.
Маркировка этого консерванта на этикетках ингредиентов гласит «Пищевой сорбат калия» или «E202».

Кроме того, пищевой сорбат калия используется во многих средствах личной гигиены для подавления развития микроорганизмов для стабильности при хранении.
Некоторые производители используют этот консервант в качестве замены парабенам.
Кормление через зонд пищевыми продуктами с сорбатом калия снижает нагрузку на желудок болезнетворными бактериями.

Также известный как «стабилизатор вина», пищевой сорбат калия производит сорбиновую кислоту при добавлении в вино.
Пищевой сорбат калия служит двум целям.
Когда активное брожение прекращается и вино выдерживается в последний раз после очистки, пищевой сорбат калия делает любые выжившие дрожжи неспособными размножаться.

Дрожжи, живущие в этот момент, могут продолжать сбраживать остаточный сахар в CO2 и спирт, но когда они умирают, новых дрожжей не будет, чтобы вызвать будущее брожение.
Когда вино подслащивают перед розливом в бутылки, пищевой сорбат калия используется для предотвращения повторного брожения при использовании в сочетании с метабисульфитом калия.
Пищевой сорбат калия в основном используется со сладкими винами, игристыми винами и некоторыми крепкими сидрами, но может быть добавлен в столовые вина, которые испытывают трудности с сохранением прозрачности после осветления.

Пищевой сорбат калия - это соль, используемая из-за ее антимикробных и антиоксидантных свойств.
Пищевой сорбат калия также используется для подавления плесени и дрожжей во время производства продуктов питания, например, в вине и сырах.
Также его используют в различных косметических средствах для предотвращения развития микроорганизмов, что увеличивает сроки хранения продуктов.

Пищевой сорбат калия используется для подавления плесени, дрожжей и грибков во многих продуктах, таких как сыр, вино и хлебобулочные изделия.
Его также можно найти в списке ингредиентов многих сухофруктовых продуктов.
Маркировка этого консерванта гласит как «Пищевой сорбат калия» в заявлении об ингредиенте.

Кроме того, он используется во многих средствах личной гигиены для подавления развития микроорганизмов для стабильности при хранении.
Некоторые производители используют этот консервант в качестве замены парабенам.
Используется в качестве ингибитора плесени, который эффективен в уменьшении количества дрожжей и плесени, защищает от роста и распространения вредных бактерий.

Также используется в качестве пищевого консерванта для увеличения срока годности и снижения риска заболеваний пищевого происхождения, не оказывая отрицательного влияния на вкус, цвет или аромат.
Сорбат калия пищевого сорта широко используется в ряде пищевых продуктов в качестве консерванта в напитках.
Сорбат калия пищевой используется в качестве бактериостатика и консерванта в мясе, продуктах на основе рыбы и яиц, вареных креветках, колбасных оболочках и ароматизированных молочных продуктах.

Одним из его свойств является то, что он используется в качестве противомикробного средства, способного остановить рост и распространение вредных бактерий, плесени и дрожжей.
Он обычно используется в качестве стабилизатора вина и добавляется в готовое вино перед розливом в бутылки, чтобы уменьшить возможность повторного брожения дрожжами, поскольку он является ингибитором роста дрожжей.
Пищевой сорбат калия предлагается в техническом и лабораторном исполнении.

Пищевой сорбат калия часто добавляют в смеси для напитков, такие как порошкообразные смеси для напитков и концентрированные сиропы, для предотвращения роста микробов и поддержания стабильности продукта, особенно при восстановлении водой.
В таких десертах, как заварные кремы, пудинги и желатиновые десерты, пищевой сорбат калия помогает предотвратить порчу и сохраняет свежесть, особенно в охлажденных форматах или форматах длительного хранения.
Пищевой сорбат калия используется в глазурях, начинках и глазури для тортов и пирожных для предотвращения роста плесени и сохранения их качества при хранении и демонстрации.

Пищевой сорбат калия можно добавлять в альтернативы молочным продуктам, таким как растительное молоко, йогурт и сыр, чтобы продлить срок их хранения и предотвратить порчу, вызванную микроорганизмами.
В соусах, спредах и приправах, таких как сальса, гуакамоле и хумус, пищевой сорбат калия служит консервантом, подавляющим рост микробов и сохраняющим свежесть продукта.
Пищевой сорбат калия можно использовать в продуктах из мяса и птицы, таких как мясные деликатесы, колбасы и спреды на мясной основе, для предотвращения роста микроорганизмов, вызывающих порчу, и обеспечения безопасности продукта.

Пищевой сорбат калия можно добавлять в консервированные или упакованные супы, бульоны и бульоны, чтобы предотвратить микробное загрязнение и продлить срок хранения этих продуктов.
Пищевой сорбат калия используется в готовых к употреблению блюдах, полуфабрикатах и наборах для еды для сохранения их качества и безопасности при хранении и распределении.
Пищевой сорбат калия можно комбинировать с другими пищевыми консервантами, такими как бензоат натрия или пропионат кальция, чтобы повысить их эффективность и обеспечить более широкую защиту от микробной порчи.

Пищевой сорбат калия одобрен для использования в натуральных и органических пищевых продуктах в качестве консерванта, обеспечивая безопасный и эффективный вариант сохранения целостности продукта без синтетических добавок.
Сорбат калия используется в учреждениях общественного питания, включая рестораны, кафетерии и предприятия общественного питания, для хранения готовых продуктов, салат-баров и приправ в течение длительного времени.
Пищевой сорбат калия облегчает международную торговлю пищевыми продуктами, обеспечивая безопасность и стабильность экспортируемых пищевых продуктов, помогая поддерживать стандарты качества во время транспортировки и хранения.

Сорбат калия пищевой сорт является ингибитором дрожжей, используемым для предотвращения дальнейшего брожения в винах с остаточным сахаром.
Он не убивает дрожжи, но не дает им делиться с образованием новых дрожжевых клеток. Он также не подавляет рост яблочно-молочнокислых бактерий.
Пищевой сорбат калия используется в виноделии и пивоварении для предотвращения повторного брожения и порчи.

Он стабилизирует вино и пиво, подавляя рост остаточных дрожжей и бактерий, обеспечивая консистенцию и стабильность продукта.
Пищевой сорбат калия используется в косметике, средствах по уходу за кожей и составах средств личной гигиены в качестве консерванта для предотвращения микробного загрязнения.
Пищевой сорбат калия помогает продлить срок годности кремов, лосьонов, шампуней и других косметических препаратов.

В фармацевтической промышленности сорбат калия иногда используется в качестве консерванта в жидких лекарствах, кремах и мазях для предотвращения роста микробов и поддержания целостности продукта.
Пищевой сорбат калия можно добавлять в корма для животных и корма для домашних животных, чтобы подавить рост плес��ни и продлить срок хранения кормовых ингредиентов.
Промышленное применение: Сорбат калия также используется в различных промышленных приложениях, таких как: Подавляет рост микробов в системах на водной основе, Предотвращает порчу в составах красок на водной основе.
Клеи и герметики: продлевает срок годности клеевых продуктов, пищевой сорбат калия может наноситься на упаковочные материалы, такие как пластиковые пленки и покрытия, чтобы обеспечить дополнительную защиту от микробного загрязнения и продлить срок хранения упакованных пищевых продуктов.

Сорбат калия пищевого сорта является широко используемым пищевым консервантом, то есть, говоря научным языком, калийной солью сорбиновой кислоты.
Сорбат калия пищевого сорта также используется в качестве стабилизатора вина благодаря наличию в нем сорбиновой кислоты.
Он используется в основном со сладкими и игристыми винами, чтобы предотвратить брожение на последних этапах производства вина, убивая последние остатки дрожжей, грибка или бактерий.

Это делается в качестве последнего шага для сдерживания любого будущего брожения в винах.
Точно так же он предотвращает образование дрожжей и плесени в пищевых продуктах.
Помимо обычной пищи, в травяных диетических добавках также используется пищевой консервант сорбат калия.

Помимо продуктов питания и вина, сорбат калия также является важным компонентом средств личной гигиены.
В косметике и средствах личной гигиены сорбат калия используется в качестве заменителя парабенов, которые опять же используются для контроля развития микроорганизмов.
Он является активным ингредиентом ежедневных шампуней, кондиционеров, лосьонов, гелей для ванн и других косметических средств, которые мы используем ежедневно.

Профиль безопасности:
Умеренно токсичен внутрибрюшинным путем.
Умеренно токсичен при проглатывании.
Пищевой сорбат калия является раздражителем кожи, глаз и дыхательных путей.

Концентрации до 0,5% не являются существенными раздражителями кожи.
В качестве пищевой добавки пищевой сорбат калия используется в качестве консерванта в концентрациях 0,025–0,100%, что в порции 100 г дает потребление 25–100 мг.
В США во фруктовых маслах, желе, консервах и сопутствующих товарах допускается не более 0,1%.

Было изучено до 0,4% в соленых огурцах естественного брожения с низким содержанием соли, а в сочетании с хлоридом кальция 0,2% получаются «соленые огурцы хорошего качества».
Пищевой сорбат калия имеет около 74% антимикробной активности сорбиновой кислоты.
В пересчете на сорбиновую кислоту допускается 0,3% в «сырной пище в холодных упаковках».

Максимально допустимая суточная доза для потребления человеком составляет 25 мг/кг, или 1750 мг в день для среднего взрослого человека (70 кг).
В некоторых условиях, особенно в высоких концентрациях или в сочетании с нитритами, сорбат калия проявлял генотоксическую активность in vitro.
Три исследования, проведенные в 1970-х годах, не обнаружили каких-либо канцерогенных эффектов у крыс.

Прямой контакт с пищевым сорбатом калия порошком или концентрированными растворами может вызвать раздражение кожи и глаз у некоторых людей.
При работе с концентрированными формами сорбата калия рекомендуются надлежащие процедуры обращения, включая использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как перчатки и очки.
Хотя и редко, у некоторых людей могут возникать аллергические реакции на пищевой сорбат калия.

Симптомы могут включать кожную сыпь, зуд, отек или респираторные симптомы, такие как затрудненное дыхание.
Людям с известной чувствительностью или аллергией на пищевой сорбат калия или родственные соединения следует избегать продуктов, содержащих этот консервант.
Употребление большого количества сорбата калия может вызвать расстройства пищеварения, такие как тошнота, рвота, диарея или спазмы в животе.


СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (C6H8O2)
Сорбиновая кислота (C6H8O2) — органическая кислота, которая используется в качестве пищевого консерванта и противомикробного средства.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) эффективна против дрожжей и плесени, которые являются основными причинами порчи пищевых продуктов.
Биологические исследования показали, что сорбиновая кислота (C6H8O2) не является генотоксичной, но было обнаружено, что она генотоксична при высоких концентрациях.

КАС: 110-44-1
МФ: C6H8O2
МВт: 112,13
ЭИНЭКС: 203-768-7

Синонимы
(e,e)-4-гексадиеновая кислота; (E,E)-сорбиновая кислота; 2,4-гексадиеновая кислота, (E,E)-; 2e,4e-гексадиеновая кислота; 4-гексадиеновая кислота, (E,E)-2; 2-ПРОПЕНИЛАКРИЛОВАЯ КИСЛОТА;1,3-пентадиен-1-карбоновая кислота;2,4;ГЕКСАНДДИЕНОВАЯ КИСЛОТА;сорбиновая кислота;110-44-1;(2E,4E)-гекса-2,4-диеновая кислота;2, 4-Гексадиеновая кислота;2E,4E-Гексадиеновая кислота;Гекса-2,4-диеновая кислота;Паносорб;Сорбистат;2-Пропенилакриловая кислота;Гексадиеновая кислота;транс,транс-сорбиновая кислота;(E,E)-2,4- Гексадиеновая кислота;2,4-Гексадиеновая кислота, (E,E)-;альфа-транс-гамма-транс-сорбиновая кислота;Пресервастат;2,4-Гексадиеновая кислота, (2E,4E)-;(2E,4E)- 2,4-Гексадиеновая кислота;Киселин сорбова;(Е,Е)-Сорбиновая кислота;Кротилиденуксусная кислота;транс,транс-2,4-Гексадиеновая кислота;Уксусная кислота, кротилиден-;Caswell №801;22500-92-1 ;(E,E)-1,3-пентадиен-1-карбоновая кислота;Уксусная кислота, (2-бутенилиден)-;Гексадиеновая кислота, (E,E);транс-транс-2,4-гексадиеновая кислота;(2 -Бутенилиден)уксусная кислота;Sorbinsaeure;CCRIS 5748;HSDB 590;Acidum sorbicum;Гексадиеновая кислота;транс,транс-SA;1,3-пентадиен-1-карбоновая кислота;E 200;EINECS 203-768-7;1,3 -Пентадиен-1-карбоновая кислота, (E,E)-;Киселин 1,3-пентадиен-1-карбоксиловая;(2-бутенилиден)уксусная кислота;C6:2n-2,4;Химический код пестицида EPA 075901;Сорбиновая кислота (NF);Сорбиновая кислота [NF];UNII-X045WJ989B;2,4-гексадиенсауре;C6H8O2;FEMA NO. 3921;CHEBI:38358;AI3-14851;INS-200;(E,E)-сорбиновая кислота; Сорбиновая кислота;X045WJ989B;Кислота гексадиеновая;NSC-35405;NSC-49103;NSC-50268;5309-56-8;(E,E)-SA;DTXSID3021277;CHEBI:35962;EC 203-768-7;2, 4-SA;MFCD00002703;NCGC00091737-01;.альфа.-транс-.гамма.-транс-сорбиновая кислота;СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (II);СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА [II];СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (MART.);СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА [MART.] ;СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (USP-RS);СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА [USP-RS];DTXCID401277;Сорбиновая кислота [USAN];СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (EP MONOGRAPH);СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА [EP MONOGRAPH];Киселина сорбова [Чехия];Кислота сорбиновая;CAS -110-44-1;Кислота пропенилакриловая;Сорбиновая кислота, (E,E)-;(2E,4E)-2,4-Гексеновая кислота;Сорбинзавра;сорбиновая кислота;NSC49103;E-сорбиновая кислота;Киселина 1, 3-пентадиен-1-карбоксилова [Чехия];Гекса-2,4-диеновая кислота, (E,E)-;NSC 35405;NSC 49103;NSC 50268;Сорбиновая кислота (SA);Кротилиденуксусная кислота;starbld0040592;транс , транс-сорбиновая кислота; сорбиновая кислота 1000 мкг/мл в ацетонитриле; СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА [MI]; СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА [FCC]; SCHEMBL1647; СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА [HSDB]; СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА [INCI]; СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА [VANDF]; Сорбиновая кислота, >=99,0%;MLS002152937;(2-бутенилиден)-Уксусная кислота;СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА [WHO-DD];CHEMBL250212;(e,e)-гекса-2,4-диеновая кислота;Сорбиновая кислота, аналитический стандарт;FEMA 3921; HMS3039E13;Сорбиновая кислота, калиевая соль (фургон);161814-42-2;HY-N0626;STR09707;Tox21_111164;Tox21_201719;Tox21_300182;HB8334;LMFA01030100;s4983;(2E,4E)-2,4-гексади ноевая кислота #;2 , Калиевая соль 4-гексадиеновой кислоты;AKOS000119456;CCG-266056;2,4-гексадиеновая кислота, (транс,транс)-;2,4-гексадиеновая кислота, >=99%, FCC;NCGC00091737-02;NCGC00091737-03; NCGC00091737-05;NCGC00253957-01;NCGC00259268-01;91751-55-2;E200;SMR001224532;Сорбиновая кислота, протестирована в соответствии с Ph.Eur.;Сорбиновая кислота, SAJ первый класс, >=98,5%;CS-0009618;NS00002145 ;S0053;Сорбиновая кислота, Vetec(TM), чистота реактива, 98%;(E,E)-2,4-ГЕКСАДИЕНОВАЯ КИСЛОТА [FHFI];EN300-17945;Сорбиновая кислота, для синтеза, 99,0-101,0%;альфа-транс -Laquo gammaRaquo -транссорбиновая кислота;D05892;E80726;EN300-332923;Гексадиеновая кислота1,3-пентадиен-1-карбоновая кислота;A829400
;AN-651/40229308;Q407131;J-002425;J-524281;Z57127888;F8886-8255;Сорбиновая кислота, эталонный стандарт Европейской Фармакопеи (EP);Сорбиновая кислота, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP);Сорбиновая кислота, фармацевтический препарат Вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал;InChI=1/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4

Также было обнаружено, что сорбиновая кислота (C6H8O2) обладает кардиозащитными свойствами.
Оптимальная концентрация сорбиновой кислоты составляет 0,1% и не требует охлаждения.
Сорбиновую кислоту (C6H8O2) можно получить путем взаимодействия п-гидроксибензойной кислоты с гидроксидом калия или гидроксидом натрия в водном растворе.
Этот процесс можно проанализировать с помощью газовой хроматографии, которая разделяет соединения на основе их температуры кипения, или жидкостной хроматографии, которая разделяет соединения на основе их растворимости в органическом растворителе, таком как бензиловый спирт или метанол.
Сорбиновая кислота (C6H8O2), также известная как кислота травяного чая, 2,4-гексадиеновая кислота, 2-пропенилакриловая кислота, с молекулярной формулой C6H8O2, представляет собой пищевую добавку, оказывающую ингибирующее действие на многие грибы, такие как дрожжи и плесень.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) также используется в кормах для животных, косметике, фармацевтических препаратах, упаковочных материалах и резиновых добавках.

Сорбиновая кислота (C6H8O2) представляет собой белое кристаллическое твердое вещество, впервые выделенное в 1859 году путем гидролиза масла, полученного из незрелых ягод рябины.
Название происходит от научного названия рябины Sorbus aucuparia Linne, которая является родительским растением рябины.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) была впервые синтезирована в 1900 году.
Интерес к сорбиновой кислоте (C6H8O2) был минимальным до тех пор, пока независимые исследователи, Э. Мюллер из Германии и К.М. Гудинг из США обнаружил его противомикробное действие в 1939 и 1940 годах соответственно.
Ранний интерес к производству сорбиновой кислоты (C6H8O2) был сосредоточен вокруг ее использования в качестве замены тунгового масла, когда поставки тунгового масла в Соединенных Штатах были сокращены во время Второй мировой войны.
Высокие производственные затраты препятствовали расширенному использованию до тех пор, пока в 1953 году он не был одобрен в качестве консерванта для пищевых продуктов.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) широко используется в пищевых продуктах с pH 6,5 или ниже, где борьба с бактериями, плесенью и дрожжами необходима для обеспечения безопасного и экономичного срока хранения.
Сорбиновая кислота (C6H8O2), имеющая транс-двойные связи в положениях 2 и 4; пищевой консервант, который может вызывать расширение сосудов кожи и жжение при местном применении у людей.

Сорбиновая кислота (C6H8O2) является наиболее термодинамически стабильной из четырех возможных геометрических изомеров, а также обладает самой высокой антимикробной активностью.
Сорбиновая кислота (C6H8O2), или 2,4-гексадиеновая кислота, представляет собой природное органическое соединение, используемое в качестве пищевого консерванта.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) имеет химическую формулу CH3(CH)4CO2H и структуру H3C-CH=CH-CH=CH-C(=O)OH.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) представляет собой бесцветное твердое вещество, слабо растворимое в воде и легко сублимируемое.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) была впервые выделена из незрелых ягод Sorbus aucuparia (рябины), отсюда и ее название.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) была выделена в 1859 году перегонкой рябинового масла А. В. фон Гофманом.
В результате получается парасорбиновая кислота, лактон сорбиновой кислоты, которую он превращает в сорбиновую кислоту путем гидролиза.
Антимикробная активность сорбиновой кислоты (C6H8O2) была обнаружена в конце 1930-х и 1940-х годах, а коммерчески доступной она стала в конце 1940-х и 1950-х годах.
Начиная с 1980-х годов сорбиновая кислота (C6H8O2) и ее соли использовались в качестве ингибиторов Clostridium botulinum в мясных продуктах вместо нитритов, которые могут образовывать канцерогенные нитрозамины.

Сорбиновая кислота (C6H8O2) — это природное соединение, которое стало наиболее часто используемым пищевым консервантом в мире и делает возможной глобальную пищевую цепочку.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) очень эффективна в подавлении роста плесени, которая может портить продукты питания и распространять смертельные заболевания.
Например, если распылить сорбиновую кислоту (C6H8O2) на внешнюю поверхность деревенской ветчины, плесень не появится в течение 30 дней.
Это позволяет доставлять и хранить продукты питания по всему миру.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) является предпочтительным консервантом по сравнению с нитратами, которые могут образовывать канцерогенные побочные продукты.
Сорбиновую кислоту (C6H8O2) наносят на пищу путем опрыскивания или погружения пищи в раствор сорбиновой кислоты и воды.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) используется для консервирования мяса из-за ее природных антибиотических свойств.
Фактически, самое раннее применение сорбиновой кислоты (C6H8O2) было против одного из самых смертоносных токсинов, известных человечеству, бактерий Clostridium botulinum, которые могут вызывать ботулизм.
Использование сорбиновой кислоты (C6H8O2) спасло бесчисленное количество жизней, предотвратив рост бактерий и позволив при этом безопасно транспортировать и хранить мясо.
Благодаря своим противогрибковым свойствам сорбиновая кислота (C6H8O2) также используется в консервах, включая соленые огурцы, чернослив, мараскиновую вишню, инжир и готовые салаты.

Химические свойства сорбиновой кислоты (C6H8O2)
Температура плавления: 132-135 °С (лит.)
Температура кипения: 228°С.
Плотность: 1,2 г/см3 при 20 °C.
Давление пара: 0,01 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: 1,4600 (оценка)
ФЕМА: 3921 | 2,4-ГЕКСАДИЕНОВАЯ КИСЛОТА, (E,E)-
Фп: 127 °С
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость: этанол: 0,1 г/мл, прозрачный.
Форма: Кристаллический порошок
Пка: 4,76 (при 25 ℃)
Цвет: Белый или кремово-белый.
PH: 3,3 (1,6 г/л, H2O, 20°C)
Запах: мягкий
Растворимость в воде: 1,6 г/л (20 ºC).
Мерк: 14,8721
Номер JECFA: 1176
РН: 1741831
Стабильность: Материал, насыщенный этой кислотой, может самопроизвольно воспламениться.
Несовместим с сильными окислителями. Может быть светочувствителен.
InChIKey: WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
LogP: 1,32 при 20 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 110-44-1 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: сорбиновая кислота (C6H8O2) (110-44-1)
Система регистрации веществ EPA: сорбиновая кислота (C6H8O2) (110-44-1)

Сорбиновая кислота (C6H8O2) имеет характерный запах.
Белое кристаллическое твердое вещество.
Плохо растворим в воде и многих органических растворителях.
Горючий.

Использование
Сорбиновая кислота (C6H8O2) представляет собой нетоксичный консервант широкого спектра действия против плесени и дрожжей с умеренным сенсибилизирующим потенциалом в несмываемой косметике.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) используется в концентрации от 0,1 до 0,3 процента, и ее активность зависит от pH препарата.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) используется в качестве заменителя глицерина в эмульсиях, мазях и различных косметических кремах.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) получается из ягод дерева, широко известного как рябина и рябина, а также может быть получена синтетическим путем.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) может вызвать раздражение.

Сорбиновая кислота (C6H8O2) — консервант, эффективный против дрожжей и плесени.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) эффективна в широком диапазоне pH до 6,5 и неэффективна при pH выше 7,0.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) представляет собой белый сыпучий порошок, малорастворимый в воде, растворимость 0,16 г в 100 мл воды при 20°C.
Растворимость сорбиновой кислоты (C6H8O2) в воде увеличивается с повышением температуры, хотя ее не рекомендуется использовать в пастеризованных продуктах, поскольку она разлагается при высоких температурах.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) представляет собой сорбат калия, кальция и натрия.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) используется в сыре, желе, напитках, сиропах и соленьях.
Типичные уровни использования сорбиновой кислоты (C6H8O2) составляют от 0,05 до 0,10%.

Сорбиновая кислота (C6H8O2) — это природное органическое соединение, впервые выделенное из незрелых ягод.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) использовалась в качестве пищевого консерванта и в качестве ингибитора бактерий Clostridium Botulinum в мясных продуктах с целью снижения количества нитритов, которые производят канцерогенные нитроамины.
Ингибитор плесени и дрожжей.
Фунгистатический агент для пищевых продуктов, особенно сыров.
Для улучшения характеристик олиф.
В покрытиях алкидного типа для улучшения глянца.
Для улучшения фрезерных свойств холодной резины.

Сорбиновая кислота (C6H8O2) с рКа 4,76 примерно такая же кислая, как уксусная кислота.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) и ее соли, особенно сорбат калия и сорбат кальция, представляют собой противомикробные вещества, часто используемые в качестве консервантов в пищевых продуктах и напитках для предотвращения роста плесени, дрожжей и грибков.
Обычно соли предпочтительнее кислотной формы, поскольку они более растворимы в воде, но активной формой является кислота.
Оптимальный pH для антимикробной активности ниже pH 6,5.
Сорбаты обычно используются в концентрациях от 0,025% до 0,10%.
Однако добавление в пищу солей сорбатов слегка повысит pH пищи, поэтому для обеспечения безопасности может потребоваться корректировка pH.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) содержится в таких продуктах, как различные виды сыра, хлеб, кексы, пончики, пироги, печенье, протеиновые батончики, сиропы, лимонады, фруктовые соки, сушеное мясо, колбасы, наггетсы, гамбургеры, сэндвичи, тако, пицца. , копченая рыба, маргарин, соусы, супы и многое другое.

Номера E:
E200 Сорбиновая кислота
E201 Сорбат натрия
E202 Сорбат калия
E203 Сорбат кальция
Некоторые плесени (особенно некоторые штаммы Trichoderma и Penicillium) и дрожжи способны детоксицировать сорбаты путем декарбоксилирования, производя транс-1,3-пентадиен.
Пентадиен проявляется как типичный запах керосина или нефти.
Другие реакции детоксикации включают восстановление до 4-гексенола и 4-гексеновой кислоты.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) также может использоваться в качестве добавки к холодной резине и в качестве промежуточного продукта при производстве некоторых пластификаторов и смазочных материалов.

Реакции
Химическая активность сорбиновой кислоты (C6H8O2) определяется сопряженными двойными связями и карбоксильной группой.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) бромируется быстрее, чем другие олефиновые кислоты.
Реакция с хлористым водородом дает преимущественно 5-хлор-3-гексеновую кислоту.
Реакции с аминами при высоких температурах и давлении приводят к смесям дегидро-2-пиперидинонов.
Желтый кристаллический комплекс образуется из сорбиновой кислоты и трикарбонила железа.
Аналогичная координация происходит и в присутствии других двух- и трехвалентных металлов.
Восстановление двойных связей может привести к образованию различных смесей гексеновой кислоты.

Производство
Традиционный путь получения сорбиновой кислоты включает конденсацию малоновой кислоты и кротональдегида.
Сорбиновую кислоту (C6H8O2) также можно получить из изомерных гексадиеновых кислот, которые получают катализируемой никелем реакцией аллилхлорида, ацетилена и монооксида углерода.
Однако коммерчески используемый путь состоит из кротональдегида и кетена.
Ежегодно производится около 30 000 тонн.

Биотехнологическое производство
Сегодня сорбиновую кислоту (C6H8O2) производят исключительно путем химического синтеза.
Однако ферментацию и химический синтез можно объединить для разработки нового способа производства сорбиновой кислоты.
На первом этапе глюкоза будет преобразована в лактон триуксусной кислоты путем ферментации.
Было показано, что сорбиновая кислота (C6H8O2) может продуцировать лактон триуксусной кислоты генетически модифицированными штаммами E. coli и S. cerevisiae.
После отделения от ферментационного бульона лактон триуксусной кислоты преобразуется в бутилсорбат в многостадийной каталитической системе (катализ-гидрирование и твердокислотный катализ). Затем бутилсорбат очищают и гидролизуют до сорбиновой кислоты.
Анализируются различные сценарии для оценки экономической целесообразности такого производственного процесса.

Токсикология
Сорбиновая кислота (C6H8O2) и ее соли обладают широким спектром активности против дрожжей и плесени, но менее активны против бактерий.
Антимикробное действие сорбиновой кислоты (C6H8O2) было открыто независимо в США и Германии в 1939 году, а с середины 1950-х годов сорбаты все чаще используются в качестве консервантов.
Было обнаружено, что сорбаты превосходят бензоаты при консервировании маргарина, рыбы, сыра, хлеба и тортов.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) и ее калийные соли используются в низких концентрациях для борьбы с ростом плесени и дрожжей в сырных продуктах, некоторых рыбных и мясных продуктах, свежих фруктах, овощах, фруктовых напитках, выпечке, соленьях и винах.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) практически нетоксична.

В таблице 10.4 показана острая токсичность сорбиновой кислоты и ее калиевой соли.
Исследования на животных не выявили очевидных проблем в тестах, проводимых с большими дозами в течение более длительных периодов времени.
Когда сорбиновую кислоту (C6H8O2) (40 мг/кг/день) вводили непосредственно в желудок мышам-самцам и самкам в течение 20 месяцев, не наблюдалось различий в выживаемости, темпах роста или аппетите между инъецированными мышами и контрольной группой.
Однако когда дозу увеличивали до 80 мг/кг/день в течение трех дополнительных месяцев, наблюдалось некоторое замедление роста.
При скармливании собакам сорбата калия (1 и 2% в корме) в течение трех месяцев патологических отклонений не наблюдалось.
Эти данные указывают на то, что подострая токсичность сорбиновой кислоты незначительна.

Будучи относительно новой пищевой добавкой, сорбат подвергается строгим требованиям испытаний на токсичность.
Сорбиновая кислота (C6H8O2), возможно, является наиболее интенсивно изучаемым из всех химических консервантов пищевых продуктов.
В 90-дневных исследованиях кормления на крысах и собаках и в исследовании кормления на крысах в течение всей жизни 5%-ный уровень сорбатов в рационе не вызывал заметных побочных эффектов.
Однако при 10% диетическом уровне в ходе 120-дневного исследования кормления у крыс наблюдалось ускорение роста и увеличение веса печени.
Сорбиновая кислота (C6H8O2) объясняется калорийностью сорбата при таких высоких уровнях потребления с пищей, поскольку она может выступать в качестве субстрата для нормального катаболического метаболизма у млекопитающих.
Сорбаты не являются мутагенными или канцерогенными, и, как отмечалось ранее, не наблюдалось никакой репродуктивной токсичности.

Профиль реактивности
Сорбиновая кислота (C6H8O2) может обесцвечиваться под воздействием света.
Может реагировать с окислителями.
Также несовместим с основаниями и восстановителями.
Пыль может стать взрывоопасной, особенно при смешивании со свободнорадикальными инициаторами или окислителями.
СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ПИЩЕВОЙ КОНСЕРВАНТ)

Сорбиновая кислота, также известная как 2,4-гексадиеновая кислота, представляет собой природное соединение и производное акриловой кислоты.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) обычно используется в качестве пищевого консерванта для подавления роста плесени, дрожжей и некоторых бактерий в различных пищевых продуктах.
Химическая формула сорбиновой кислоты (пищевого консерванта) — C6H8O2.

Номер CAS: 110-44-1
Номер ЕС: 203-768-7

2,4-Гексадиеновая кислота, (E,E)-сорбиновая кислота, транс,транс-сорбиновая кислота, E,E-2,4-гексадиеновая кислота, (E,E)-2,4-гексадиеновая кислота, 2,4 -Диенесорбиновая кислота, гекса-2,4-диеновая кислота, гексадиеновая кислота, 2,4-диен-1-карбоновая кислота, EE-сорбиновая кислота, EE-2,4-гексадиеновая кислота, транс-2,4-гексадиеновая кислота, 2,4-гексадиеноат, 2,4-гексадиеновая кислота, транс-, сорбиновая кислота (E,E), (E,E)-2,4-гексадиеноат, (E,E)-2,4-гексадиеновая кислота, 2 ,4-Диеновая кислота, (2E,4E)-гекса-2,4-диеновая кислота, (2E,4E)-2,4-гексадиеновая кислота, транс,транс-2,4-гексадиеновая кислота, EE-2,4 -Гексадиеноат, (E,E)-сорбат, (E,E)-2,4-гексадиеновая кислота (соль), (E,E)-2,4-гексадиеноат-ион, (E,E)-гекса-2, 4-диеноат, 2,4-диеновая кислота, транс-2,4-диеновая кислота, гекса-2,4-диеноат, (2E,4E)-гекса-2,4-диеноат, (2E,4E)-2, 4-гексадиеноат, E,E-2,4-гексадиеноат, 2,4-гексадиеновая кислота (E,E)-изомер, 2,4-гексадиеновая кислота, транс,транс-, (E,E)-гекса-2, 4-диеноат, транс,транс-сорбат, гекса-2,4-диеноат, 2,4-диеноат, гексадиеноат, сорбат (E,E), 2,4-диеноат, гексадиеновая кислота, 2,4-, гекса-2 ,4-диеновая кислота, (2E,4E)



ПРИЛОЖЕНИЯ


Сорбиновая кислота (пищевой консервант) находит широкое применение в качестве пищевого консерванта для подавления роста плесени, дрожжей и бактерий в различных пищевых продуктах.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) обычно используется при консервировании хлебобулочных изделий, включая хлеб, торты и выпечку.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) применяется при производстве сыра для предотвращения развития нежелательных микроорганизмов.

Фруктовые соки и продукты на фруктовой основе часто содержат сорбиновую кислоту, которая продлевает срок их хранения и сохраняет свежесть.
В салатных заправках и соусах в качестве консерванта используется сорбиновая кислота, обеспечивающая стабильность при хранении.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) добавляется в напитки, такие как безалкогольные напитки и фруктовые соки, чтобы предотвратить порчу.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при консервировании солений и ферментированных продуктов для повышения их микробной устойчивости.

В косметической промышленности сорбиновую кислоту добавляют в такие составы, как кремы, лосьоны и шампуни, в качестве консерванта.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) содержится в продуктах по уходу за кожей, таких как увлажняющие кремы и сыворотки, для предотвращения роста бактерий и грибков.

Предметы личной гигиены, такие как дезодоранты и косметика, часто содержат сорбиновую кислоту для сохранения их целостности.
В фармацевтических продуктах, включая некоторые лекарства и мази для местного применения, для консервации может использоваться сорбиновая кислота.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при производстве некоторых фармацевтических сиропов для повышения их стабильности.
Ее антимикробные свойства делают сорбиновую кислоту ценным ингредиентом для консервации жидкого мыла и моющих средств.
В молочной промышленности сорбиновая кислота используется для консервирования йогурта и других кисломолочных продуктов.

Сорбиновую кислоту (пищевой консервант) добавляют в джемы и желе на основе фруктов, чтобы предотвратить рост плесени и дрожжей.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при производстве вина для подавления развития микроорганизмов, вызывающих порчу.
Некоторые продукты из мяса и птицы могут содержать сорбиновую кислоту для продления срока их хранения.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) является распространенным консервантом при производстве консервированных и бутилированных фруктов и овощей.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при консервировании майонеза и других приправ для предотвращения микробного заражения.
В кондитерской промышленности его используют для консервирования конфет и сладких лакомств.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) содержится в кормах для домашних животных и предотвращает рост микроорганизмов, которые могут привести к порче.

Сорбиновую кислоту (пищевой консервант) добавляют в салатные смеси и предварительно нарезанные овощи, чтобы сохранить их свежесть и предотвратить гниение.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при производстве десертов на основе желатина для продления срока их хранения.
В пивоваренной промышленности его можно использовать в некоторых рецептурах пива для предотвращения бактериального загрязнения.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) — универсальный консервант, играющий решающую роль в сохранении качества и безопасности широкого спектра потребительских товаров.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при консервировании салатной зелени и свеженарезанных овощей для предотвращения микробной порчи.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) находит применение при консервировании концентрированных фруктовых соков и фруктовых концентратов, используемых в различных рецептурах напитков.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) добавляется в молочные десерты, такие как пудинги и заварные кремы, для увеличения срока их хранения.

В пивоваренной промышленности он используется для поддержания микробиологической стабильности некоторых солодовых экстрактов и пивоваренных добавок.
Сорбиновую кислоту (пищевой консервант) часто включают в состав охлажденных изделий из теста, таких как тесто для пиццы и круассаны.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при консервировании травяных чаев и других напитков с растительным содержанием.

Сорбиновую кислоту (пищевой консервант) можно найти в смесях консервантов, используемых при производстве ароматизированных сиропов для напитков.
Готовые к употреблению блюда и полуфабрикаты могут включать сорбиновую кислоту для продления срока их хранения в охлажденном или замороженном виде.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при консервировании сухофруктов для предотвращения роста плесени во время хранения.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при консервировании консервированных и бутилированных морепродуктов.
В фармацевтической промышленности его можно использовать для консервирования жидких составов, таких как пероральные суспензии.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) добавляется в некоторые косметические средства и средства личной гигиены, включая средства для мытья тела и дезинфицирующие средства для рук, для предотвращения микробного загрязнения.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при консервировании национальных и деликатесных продуктов, включая маринованные овощи и соусы.

Сорбиновую кислоту (пищевой консервант) можно включать в рецептуру маринованных продуктов для сохранения их качества при хранении в холодильнике.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при консервировании замороженных десертов, таких как мороженое и сорбет.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при консервировании безалкогольных напитков, в том числе напитков с фруктовым вкусом и спортивных напитков.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) может найти применение при консервировании продуктов растительного и веганского происхождения.

При производстве пищевых добавок его можно использовать для повышения стабильности жидких составов.
Сорбиновую кислоту (пищевой консервант) добавляют в некоторые продукты детского питания для обеспечения их микробиологической безопасности.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) может применяться при консервировании концентрированных бульонов и суповых основ, используемых в пищевой промышленности.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) содержится в консервирующих системах некоторых продуктов по уходу за домашними животными, включая шампуни и средства для ухода за животными.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) применяется при консервировании соусов и приправ, используемых в заведениях быстрого питания и ресторанах.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при консервировании расфасованных салатов и свежесрезанной зелени.
В хлебопекарной промышленности его можно использовать при производстве замороженных изделий из теста.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) — универсальный консервант, который применяется в различных отраслях промышленности и способствует долговечности и безопасности широкого спектра продуктов.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется для консервации охлажденных и устойчивых к хранению соусов и спредов на основе молочных продуктов.
При производстве растворимых и обезвоженных супов сорбиновая кислота может использоваться для повышения микробной стабильности.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при консервировании обработанных и упакованных мясных продуктов, в том числе колбас и мясных деликатесов.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) находит применение при производстве гелевых снеков и фруктовых начинок на фруктовой основе.
В фармацевтической промышленности сорбиновая кислота используется для консервирования жидких витаминов и пищевых добавок.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) добавляется в составы средств по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры, для предотвращения роста микробов.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) применяется при консервировании готового к употреблению зерна и зерновых продуктов.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) применяется при производстве замороженных и охлажденных макаронных изделий для обеспечения их микробиологической стабильности.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) может быть найдена в консервирующих системах жидких и кремовых косметических средств.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при консервировании белковых продуктов растительного происхождения, включая тофу и гамбургеры на растительной основе.
Сорбиновую кислоту (пищевой консервант) добавляют в некоторые оздоровительные напитки для предотвращения порчи при хранении.

При производстве лакомств и жевательных конфет для домашних животных сорбиновая кислота способствует увеличению срока их хранения.
Сорбиновую кислоту (пищевой консервант) можно использовать для консервации ферментированных пищевых продуктов, таких как кимчи и квашеная капуста.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) применяется при консервировании концентрированных фруктовых пюре, используемых в пищевой промышленности.
При производстве питательных батончиков и закусок его можно использовать для повышения стабильности продукта.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) добавляется в некоторые предметы личной гигиены, например влажные салфетки, для предотвращения бактериального и грибкового загрязнения.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется для консервирования ароматизированных сиропов, используемых при производстве стружки льда и снежных рожков.
В кондитерской промышленности его можно использовать при производстве мармеладных конфет и жевательных лакомств.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) находит применение при консервировании альтернатив йогурту на молочной и растительной основе.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) применяется при производстве замороженной выпечки и десертных изделий, в том числе оберток и штруделей.
Сорбиновую кислоту (пищевой консервант) можно добавлять в составы очищающих средств для лица и масок для ухода за кожей для обеспечения микробной стабильности.

При производстве соусов и маринадов сорбиновая кислота способствует увеличению срока их хранения.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется при консервировании упакованных и готовых к употреблению морепродуктов.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) может найти применение при производстве де��ских смесей для обеспечения безопасности продукции.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) используется для консервирования ароматизированных и настоянных кулинарных масел для потребительского использования.



ОПИСАНИЕ


Сорбиновая кислота, также известная как 2,4-гексадиеновая кислота, представляет собой природное соединение и производное акриловой кислоты.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) обычно используется в качестве пищевого консерванта для подавления роста плесени, дрожжей и некоторых бактерий в различных пищевых продуктах.
Химическая формула сорбиновой кислоты (пищевого консерванта) — C6H8O2.

В контексте консервирования пищевых продуктов часто используются сорбиновая кислота и ее соли, такие как сорбат калия и сорбат кальция, из-за их эффективности в предотвращении порчи пищевых продуктов.
Они особенно полезны при консервировании продуктов с низким pH, таких как кислые продукты и напитки.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) — натуральное соединение с отчетливым сладким и слегка фруктовым запахом.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) представляет собой шестиуглеродное соединение, химическая структура которого включает сопряженную двойную связь.
Бесцветная сорбиновая кислота (пищевой консервант) ограниченно растворима в воде, но легко растворяется в органических растворителях.
Сорбиновая кислота, известная своими антимикробными свойствами, является популярным консервантом для пищевых продуктов.

Его молекулярная формула C6H8O2 отражает структуру шестиуглеродной цепи и двойной связи.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) обычно используется для подавления роста плесени, дрожжей и бактерий в различных пищевых продуктах.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) — ненасыщенная жирная кислота, играющая решающую роль в продлении срока хранения скоропортящихся продуктов.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) часто используется для консервации кислых продуктов и напитков.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) эффективно предотвращает порчу продуктов с низким pH, таких как фруктовые соки и соусы.
Благодаря своему природному происхождению, сорбиновая кислота обычно считается безопасной для употребления в регулируемых количествах.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) также используется в косметических продуктах и средствах личной гигиены в качестве консерванта для поддержания стабильности продукта.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) нарушает клеточную функцию микроорганизмов, препятствуя их росту и размножению.
В виде солей, таких как сорбат калия, он широко применяется в пищевой промышленности.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) обладает относительно низкой токсичностью, что повышает ее пригодность для различных применений.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) имеет долгую историю безопасного использования и одобрена органами по безопасности пищевых продуктов во всем мире.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) является важным ингредиентом при производстве некоторых сыров для предотвращения нежелательного роста микробов.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) известна своей стабильностью в различных условиях окружающей среды.

Его эффективность в качестве консерванта распространяется как на синтетические, так и на натуральные косметические составы.
Благодаря своему мягкому вкусу сорбиновая кислота существенно не меняет вкус консервированных пищевых продуктов.

Сорбиновая кислота (пищевой консервант) и ее производные подпадают под действие нормативных актов, обеспечивающих их безопасное использование в пищевой промышленности.
Помимо продуктов питания и косметики, его используют в фармацевтике для сохранения стабильности лекарств.
Антимикробное действие сорбиновой кислоты (пищевого консерванта) делает ее ценной при сохранении предметов личной гигиены.

Применение сорбиновой кислоты (пищевого консерванта) для предотвращения микробного загрязнения способствует повышению безопасности и качества пищевых продуктов.
Ее стабильность в различных составах делает сорбиновую кислоту надежным выбором для разнообразных промышленных применений.
Сорбиновая кислота (пищевой консервант) является примером баланса между эффективной консервацией и минимальным воздействием на характеристики продукта.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химические свойства:

Химическая формула: C6H8O2.
Название ИЮПАК: (2E,4E)-гекса-2,4-диеновая кислота.
Молекулярный вес: 112,13 г/моль
Структура: Сорбиновая кислота имеет шестиуглеродную цепь с сопряженными двойными связями, что придает ей ненасыщенную природу.


Физические свойства:

Физическое состояние: сорбиновая кислота при комнатной температуре представляет собой белый кристаллический порошок.
Запах: Имеет отчетливый сладкий и слегка фруктовый запах.
Вкус: Соединение практически безвкусно.
Растворимость: Сорбиновая кислота мало растворима в воде, но легко растворяется в органических растворителях.


Стабильность:

Стабильность на воздухе: Стабилен при нормальных атмосферных условиях.
Стабильность на свету: В целом стабилен при нормальных условиях освещения.
Стабильность при нагревании: Стабилен в условиях умеренной температуры.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Вынесите пострадавшего на свежий воздух.
В случае раздражения дыхательных путей или затруднения дыхания обратитесь за медицинской помощью.
Если дыхание затруднено, сделайте искусственное дыхание.


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, время от времени приподнимая верхние и нижние веки.
Если раздражение не проходит, немедленно обратитесь к врачу.


Проглатывание:

Прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте медицинскому персоналу информацию о количестве проглоченного вещества и общем состоянии здоровья человека.


Примечания для медицинского персонала:

Лечите симптомы и обеспечивайте поддерживающую терапию.
При проглатывании больших количеств следует учитывать возможность раздражения желудочно-кишечного тракта и следить за признаками респираторного дистресс-синдрома.
При раздражении кожи предложить симптоматическое лечение.
В случае попадания в глаза решающее значение имеет немедленное и тщательное промывание.


Общий совет:

Убедитесь, что медицинский персонал осведомлен о применяемом химическом веществе и имеет доступ к паспортам безопасности.
При оказании первой помощи надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, чтобы избежать воздействия.
Посоветуйте обращаться за медицинской помощью при любых симптомах или проблемах.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Личная защита:
При работе с сорбиновой кислотой надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки и защитные очки.
Используйте защитную одежду для предотвращения контакта с кожей.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.
При необходимости используйте средства защиты органов дыхания в соответствии с действующими нормами.

Избегание контакта:
Избегайте контакта кожи и глаз с сорбиновой кислотой.
Примите меры предосторожности, чтобы предотвратить вдыхание пыли или паров.

Гигиенические правила:
Тщательно мойте руки после работы с сорбиновой кислотой.
Не ешьте, не пейте и не курите в местах работы с веществом.

Процедуры разлива и утечки:
Немедленно устраните разливы, используя соответствующие средства индивидуальной защиты.
Соберите и соберите пролитый материал, используя негорючие абсорбирующие материалы.

Совместимость хранилища:
Храните сорбиновую кислоту отдельно от несовместимых материалов, включая сильные кислоты и основания.
Отдельно от реактивных веществ.

Маркировка:
Обеспечьте правильную маркировку контейнеров с указанием содержимого и любой соответствующей информации об опасностях.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните сорбиновую кислоту в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Держите контейнеры плотно закрытыми, чтобы предотвратить загрязнение.

Контроль температуры:
Избегайте воздействия чрезмерного тепла или прямых солнечных лучей.
Поддерживайте температуру хранения в пределах указанного диапазона.

Контейнеры:
Для хранения сорбиновой кислоты используйте подходящие контейнеры из совместимых материало��.
Убедитесь, что контейнеры правильно маркированы и запечатаны.

Защита от физического урона:
Храните сорбиновую кислоту вдали от мест, где может произойти физическое повреждение или удар.
Защищайте контейнеры от повреждений, чтобы предотвратить разливы или утечки.

Несовместимость:
Помните о несовместимости сорбиновой кислоты с некоторыми материалами и храните ее отдельно.
Хранить вдали от открытого огня, источников тепла и окислителей.

Меры предосторожности при обращении:
При работе с сорбиновой кислотой соблюдайте правила промышленной гигиены.
Используйте соответствующие технические средства контроля, чтобы свести к минимуму воздействие.

Срок годности:
Проверьте срок годности сорбиновой кислоты и сначала используйте более старые запасы, чтобы обеспечить свежесть и эффективность.
Ротация запасов в зависимости от продолжительности хранения.

Меры безопасности:
Примите соответствующие меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к местам хранения сорбиновой кислоты.

Экстренные процедуры:
Обеспечить наличие аварийных процедур, включая меры по контролю и локализации разливов.
СОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (СОРБАТ КАЛИЯ)
Сорбиновая кислота (сорбат калия) останавливает рост плесени, дрожжей и грибков.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) предотвращает протекание ферментации дольше, чем требуется, в таких напитках, как сладкое или полусладкое вино.


Номер CAS: 24634-61-5
Номер ЕС: 246-376-1
Номер E: E200 (консерванты)
Химическая формула: C6H7O2K.



СИНОНИМЫ:
(2E,4E)-гекса-2,4-диеновая кислота, сорбат калия, калиевая соль (2E,4E)-2,4-гексадиеновой кислоты (1:1), (2E,4E)-2,4-гексадиеновая кислота калиевая соль, калиевая соль (E,E)-2,4-гексадиеновой кислоты, калиевая соль сорбиновой кислоты, E 202, E 202 (консервант), K 60/95, PO 300, калий (E,E)-гекса-2 ,4-диеноат, сорбат калия, калиевая соль сорбиновой кислоты, 2,4-гексадиеноат калия, E 200 - 202



Сорбиновая кислота (сорбат калия), или 2,4-гексадиеновая кислота, представляет собой природное органическое соединение, используемое в качестве пищевого консерванта.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) имеет химическую формулу CH3(CH)4CO2H и структуру H3C-CH=CH-CH=CH-C(=O)OH.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) представляет собой бесцветное твердое вещество, слабо растворимое в воде и легко сублимируемое.


Сорбиновая кислота (сорбат калия) была впервые выделена из незрелых ягод Sorbus aucuparia (рябины), отсюда и ее название.
Сорбиновую кислоту (сорбат калия) получают из ягод рябины или рябины.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) зарегистрирована в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.


Сорбиновая кислота (сорбат калия) также широко используется во всем мире в пищевых продуктах, напитках и средствах личной гигиены уже более 50 лет.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) предотвращает рост плесени, дрожжей и грибков.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) предотвращает протекание ферментации дольше, чем требуется, в таких напитках, как сладкое или полусладкое вино.


Процесс ферментации сорбиновой кислоты (сорбата калия) останавливается, предотвращая деление бактерий на новые дрожжевые клетки.
Как упоминалось ранее, сорбат калия — это одна из солей, содержащихся в сорбиновой кислоте (сорбат калия).
И FDA, и Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) определили, что сорбат калия «в целом считается безопасным» (GRAS).


Соль сохраняет пищу, не меняя ее качества, вкуса, запаха, текстуры и внешнего вида.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) также не накапливается в организме и безвредно проходит через систему.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) была впервые получена из ягод в 1859 году, но антимикробная сила была реализована только в 1940 году.


Сорбиновая кислота (сорбат калия) бесцветна и слабо растворима в воде, и хотя она является органическим веществом, большая часть сорбиновой кислоты (сорбата калия), доступной сегодня на рынке, производится синтетически путем обработки кетена и кротональдегида.
Благодаря способности контролировать уровень кислоты сорбиновая кислота (сорбат калия) улучшает вкус и цвет.


Сорбиновая кислота (сорбат калия) представляет собой один из видов соединений несшитых жирных кислот.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) может эффективно сдерживать активность плесени, дрожжей и аэрофильных бактерий.
Например, сорбиновую кислоту (сорбат калия) иногда добавляют в вино в качестве консерванта и стабилизатора.


Сорбиновая кислота (сорбат калия) играет роль противомикробного пищевого консерванта.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) содержит (E,E)-сорбат.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) не является бактерицидом.


Сорбиновая кислота (сорбат калия) метаболизируется некоторыми бактериями и имеет характерный вкус «герани».
По этой причине присутствие сорбиновой кислоты (сорбата калия) в вине не позволяет удалить SO2.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) является высокоэффективным и неядовитым консервантом пищевых продуктов.


Сорбиновая кислота (сорбат калия) обычно является эффективным ингибитором большинства плесневых и дрожжевых грибков, а также некоторых бактерий.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) — высокоэффективный и неядовитый пищевой консервант.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) обычно является эффективным ингибитором большинства плесневых и дрожжевых грибков, а также некоторых бактерий.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) выпускается в виде белого порошка, который легко растворяется в воде.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (СОРБАТ КАЛИЯ):
Сорбиновая кислота (сорбат калия) используется потребителями, профессиональными работниками (широко распространенное применение), при составлении рецептур или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) одобрена для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии для: консервации древесины.


Сорбиновая кислота (сорбат калия) одобрена в ЕЭЗ и/или Швейцарии для использования в биоцидных продуктах, более благоприятных для окружающей среды, здоровья человека или животных.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) используется в следующих продуктах: средствах защиты растений, косметике и средствах личной гигиены, а также в средствах для стирки и чистки.


Другие выбросы сорбиновой кислоты (сорбата калия) в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования внутри помещений в качестве технологической добавки и при использовании на открытом воздухе в качестве технологической добавки.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) используется в следующих продуктах: средствах защиты растений, косметике и средствах личной гигиены.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) применяется в следующих сферах: сельское, лесное хозяйство и рыболовство.


Другие выбросы сорбиновой кислоты (сорбата калия) в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений в качестве технологической добавки и при использовании на открытом воздухе в качестве технологической добавки.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) используется в следующих продуктах: лабораторных химикатах, косметике и средствах личной гигиены.
Выброс в окружающую среду сорбиновой кислоты (сорбата калия) может происходить при промышленном использовании: приготовлении смесей.


Сорбиновая кислота (сорбат калия) используется для производства: химических веществ.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) подавляет рост дрожжей и плесени и используется как в пищевых продуктах, так и в продуктах для ухода за кожей.
При использовании в пищевых продуктах сорбиновая кислота (сорбат калия) помогает сохранять продукты свежими достаточно долго, чтобы их можно было распространять и хранить по всему миру.


Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США считает, что сорбиновая кислота (сорбат калия) безопасна для регулярного использования.
В качестве противомикробного средства сорбиновая кислота (сорбат калия) используется в качестве консерванта в пищевых продуктах и напитках.
Соли в нем обычно предпочтительнее самой сорбиновой кислоты (сорбата калия), когда речь идет о пищевых продуктах и напитках, поскольку они более растворимы в воде.


Соли сорбиновой кислоты (сорбата калия) представляют собой сорбат натрия, сорбат кальция и сорбат к��лия.
Выбросы в окружающую среду этого вещества могут происходить в результате промышленного использования: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа дальнейшего производства другого вещества (использование промежуточных продуктов) и в качестве технологической добавки.


Выброс в окружающую среду сорбиновой кислоты (сорбата калия) может происходить в результате промышленного использования: производства вещества.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) также может использоваться в качестве добавки к холодной резине и как промежуточный продукт при производстве некоторых пластификаторов и смазочных материалов.


В качестве консерванта используется сорбиновая кислота (сорбат калия).
Сорбиновая кислота (сорбат калия), противогрибковые свойства которой препятствуют распространению дрожжевых грибков.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) используется в следующих продуктах: средствах защиты растений, косметике и средствах личной гигиены.


Сорбиновая кислота (сорбат калия) используется в следующих областях: сельское, лесное и рыбное хозяйство.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) используется в жидкостях/моющих средствах для машинной мойки, средствах по уходу за автомобилем, красках, покрытиях или клеях, ароматизаторах и освежителях воздуха.


Сорбиновая кислота (сорбат калия) используется только в исследовательских целях.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) широко используется в качестве консерванта пищевых продуктов.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) широко используется в продуктах питания, напитках и овощах в составе сои.


Сорбиновая кислота (сорбат калия) широко используется в качестве консерванта в пищевой и косметической промышленности.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) — калиевая соль сорбиновой кислоты.
В пищевой технологии сорбиновая кислота (сорбат калия) в основном используется в качестве консерванта для продления срока хранения пищевых продуктов.


Сорбиновая кислота (сорбат калия) — безопасная, проверенная и широко используемая добавка, которая входит в состав различных продуктов.
Консервирующий эффект сорбиновой кислоты (сорбата калия) также используется в косметической промышленности, которая использует эту добавку в продуктах личной гигиены, чтобы продлить их срок службы.


Фармацевтические препараты также часто содержат сорбиновую кислоту (сорбат калия).
Обычное применение сорбиновой кислоты (сорбата калия): Конфеты, кондитерские изделия, печенье, майонез, мармелад, прохладительные напитки, тонизирующие и энергетические напитки, сливочное масло, маргарин, йогурты, молочные продукты, подсластители, сухофрукты, оливки, мясные продукты, соусы, яичный белок.


-Использование сорбиновой кислоты (сорбата калия) в пищевых продуктах:
Сорбиновая кислота (сорбат калия) — консервант, который используется в различных пищевых продуктах для увеличения срока их хранения.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) широко используется в пищевой промышленности и подавляет рост таких микроорганизмов, как дрожжи, плесень и бактерии.

Чтобы сорбиновая кислота (сорбат калия) была особенно эффективной, необходимо наличие кислого значения pH.
Этого можно добиться, например, с помощью лимонной кислоты или аскорбиновой кислоты, поэтому сорбат калия часто применяют в сочетании с другими кислотами.


-Сорбиновая кислота (сорбат калия) обычно добавляется в следующие продукты:
*Заменители мяса
*Соусы
*Маринады
*Джемы
*Спреды
*Йогурт
*Сухофрукт
*Напитки
*Маргарин
*Выпечка
*Майонез
*Деликатесные салаты
Пищевые добавки, такие как сорбиновая кислота (сорбат калия), также действуют как антиоксиданты.
Являясь антиоксидантом, сорбиновая кислота (сорбат калия) может ингибировать образование свободных радикалов, оказывающих повреждающее действие на клетки.



СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (СОРБАТ КАЛИЯ):
С рКа 4,76 сорбиновая кислота (сорбат калия) примерно такая же кислая, как уксусная кислота.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) и ее соли, особенно сорбат калия и сорбат кальция, представляют собой противомикробные вещества, часто используемые в качестве консервантов в пищевых продуктах и напитках для предотвращения роста плесени, дрожжей и грибков.

Обычно соли предпочтительнее кислотной формы, поскольку они более растворимы в воде, но активной формой является кислота.
Оптимальный pH для антимикробной активности ниже pH 6,5. Сорбаты обычно используются в концентрациях от 0,025% до 0,10%.
Однако добавление в пищу солей сорбатов слегка повысит pH пищи, поэтому для обеспечения безопасности может потребоваться корректировка pH.

Сорбиновая кислота (сорбат калия) содержится в таких продуктах, как различные виды сыра, хлеб, кексы, пончики, пироги, печенье, протеиновые батончики, сиропы, лимонады, фруктовые соки, сушеное мясо, колбасы, наггетсы, гамбургеры, сэндвичи, тако, пиццы, копченая рыба, маргарин, соусы, супы и многое другое.
Некоторые плесени (особенно некоторые штаммы Trichoderma и Penicillium) и дрожжи способны детоксицировать сорбаты путем декарбоксилирования, образуя транс-1,3-пентадиен.

Пентадиен проявляется как типичный запах керосина или нефти.
Другие реакции детоксикации включают восстановление до 4-гексенола и 4-гексеновой кислоты.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (СОРБАТ КАЛИЯ):
Сорбиновая кислота (сорбат калия) выглядит как белые кристаллы или порошок.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) имеет характерный запах.



ПРЕИМУЩЕСТВА СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (СОРБАТ КАЛИЯ) ПЕРЕД ДРУГИМИ КОНСЕРВАНТАМИ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (СОРБАТ КАЛИЯ):
Преимущества перед другими консервантами
В отличие от других консервантов, сорбиновая кислота (сорбат калия) имеет нейтральный вкус и запах, а значит, не влияет на вкус и аромат пищевых продуктов.

Еще одним важным преимуществом сорбиновой кислоты (сорбата калия) является то, что она считается безопасной для потребления человеком.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) обладает низкой токсичностью и классифицирована Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов как безопасная.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) не оказывает вредного воздействия на организм человека, если ее употреблять в рекомендуемых дозах.



ПРОИЗВОДСТВО СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (СОРБАТ КАЛИЯ):
Традиционный путь получения сорбиновой кислоты (сорбата калия) включает конденсацию малоновой кислоты и кротональдегида.
Сорбиновая кислота (сорбат калия) также может быть получена из изомерных гексадиеновых кислот, которые получаются посредством катализируемой никелем реакции аллилхлорида, ацетилена и монооксида углерода.

Однако коммерчески используемый путь заключается в том, что сорбиновая кислота (сорбат калия) получается из кротональдегида и кетена.
Ежегодно производится около 30 000 тонн сорбиновой кислоты (сорбата калия).



ИСТОРИЯ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (СОРБАТА КАЛИЯ):
Сорбиновая кислота (сорбат калия) была выделена в 1859 году перегонкой рябинового масла А. В. фон Гофманом.
В результате получается парасорбиновая кислота, лактон сорбиновой кислоты (сорбат калия), которую он превращает в сорбиновую кислоту путем гидролиза.

Его противомикробная активность была обнаружена в конце 1930-х и 1940-х годах, а коммерчески доступным он стал в конце 1940-х и 1950-х годах.
Начиная с 1980-х годов сорбиновая кислота (сорбат калия) и ее соли использовались в качестве ингибиторов Clostridium botulinum в мясных продуктах вместо нитритов, которые могут производить канцерогенные нитрозамины.



ДЛЯ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (СОРБОТА КАЛИЯ) В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ:
*Подготовьте образец пищи, гомогенизировав и взвесив порцию соответствующего размера.
*Извлеките сорбиновую кислоту (сорбат калия) из образца с помощью подходящего растворителя, такого как вода или этанол.
*Проанализируйте экстракт с помощью хроматографического метода, такого как высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) или газовая хроматография (ГХ).
*Это позволит разделить и количественно оценить отдельные консервирующие соединения.
*Сравните измеренные концентрации с эталонными стандартами, чтобы определить количество сорбата калия и сорбиновой кислоты (сорбата калия), присутствующих в образце пищи.
*Выразите результаты в миллиграммах на килограмм (мг/кг) или частях на миллион (ppm) образца пищевого продукта.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (СОРБАТ КАЛИЯ):
Химическая формула: C6H8O2.
Молярная масса: 112,128 g•mol−1
Плотность: 1,204 г/см³.
Температура плавления: 135 ° C (275 ° F; 408 К).
Точка кипения: 228 ° C (442 ° F; 501 К).
Растворимость в воде: 1,6 г/л при 20 °C.
Кислотность (pKa): 4,76 при 25 °C.
Название добавки: Сорбиновая кислота - сорбат калия (SA)

Имя(а) синонимов:
Номер Е: Е 200–202
Молекулярный вес: 150,22 г/моль
Формул��: C6H7KO2
Номер CAS: 24634-61-5
Внешний вид: Твердый
Цвет: от белого до почти белого
УЛЫБКИ: C/C=C/C=C/C([O-])=O.[K+]
Структурная классификация: кетоны, альдегиды, кислоты.
Первоначальный источник: Растения, другие семейства, Эндогенный метаболит.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (СОРБОТА КАЛИЯ):
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
Снимите контактные линзы.
*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 СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (СОРБОТА КАЛИЯ):
-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 СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (СОРБАТ КАЛИЯ):
-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 СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (СОРБАТ КАЛИЯ):
-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 С СОРБИНОВОЙ КИСЛОТОЙ (СОРБАТОМ КАЛИЯ):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.



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



СОРБИТ
Сорбит обладает отличной способностью впитывать влагу при низкой теплотворной способности и обладает очень широким спектром воздействия в пищевой, косметической, фармацевтической сфере.
Сорбит может синтезироваться путем восстановления глюкозы.
Сорбит представляет собой сахарный спирт, также известный как полиол, который используется в качестве заменителя сахара и подсластителя без сахара.

Номер CAS: 50-70-4
Молекулярная формула: C6H14O6
Молекулярный вес: 182,17
Номер EINECS: 200-061-5

Сорбит является изомером маннита.
Сорбит, содержащийся в плодах шиповника и ягодах рябины.
Сорбит используется для производства витамина С (аскорбиновой кислоты) и поверхностно-активных веществ.

Сорбит — это природное соединение, содержащееся в различных фруктах, включая яблоки, груши, персики и чернослив, а также в некоторых овощах.
Сорбитол, CH2OH(CHOH)4CH2OH, полученный из глюкозы; Он изомерен с маннитом.
Сорбит содержится в плодах шиповника и ягодах рябины и производится путем каталитического восстановления глюкозы водородом.

Сорбит используется в качестве подсластителя (в диабетических продуктах) и при производстве витамина С и различных косметических средств, продуктов питания и лекарств.
Сорбит представляет собой нелетучий многоатомный сахарный спирт. Он химически стабилен и не поддается окислению на воздухе.
Сорбит легко растворяется в воде, горячем этаноле, метаноле, изопропаноле, бутаноловом спирте, циклогексаноле, феноле, ацетоне, уксусной кислоте и диметилформамиде.

Сорбит широко распространен в природе плодов растений.
Сорбит не поддается ферментации различными видами микроорганизмов и обладает отличной термостойкостью, не разлагаясь даже при высокой температуре (200 °C).
Сорбит первоначально отделяют от горной земляники Буссенго (Франция) и др.

Сорбит также используется в лекарствах и в качестве подсластителя (особенно в продуктах питания для диабетиков).
Значение рН насыщенного водного раствора составляет от 6 до 7.

Сорбит является изомером маннита, спирта Тейлора и галактозного спирта.
Сорбит обладает освежающим сладким вкусом, сладость которого составляет 65% сахарозы.

При применении в пищевых продуктах он может предотвратить высыхание, старение продуктов и продлить срок годности продуктов, а также эффективно предотвратить осаждение сахаров и солей, содержащихся в продуктах, и, таким образом, поддерживать баланс прочности сладости, кислого, горького и улучшать вкус пищи.
Сорбит может быть синтезирован путем гидрирования глюкозы при нагревании и высоком давлении при наличии никелевого катализатора.

Сорбит, менее известный как глюцитол (/ˈɡluːsɪtɒl/), представляет собой сахарный спирт со сладким вкусом, который медленно метаболизируется человеческим организмом.
Сорбит может быть получен путем восстановления глюкозы, которая изменяет преобразованную альдегидную группу (−CHO) на первичную спиртовую группу (−CH2OH).
Большая часть сорбита производится из картофельного крахмала, но он также встречается в природе, например, в яблоках, грушах, персиках и черносливе.

Сорбит превращается во фруктозу с помощью сорбитол-6-фосфат-2-дегидрогеназы.
Сорбит является изомером маннита, другого сахарного спирта; Они отличаются только ориентацией гидроксильной группы на углероде 2.
Несмотря на сходство, эти два сахарных спирта имеют очень разные источники в природе, температуру плавления и применение.

В качестве безрецептурного препарата сорбит используется как слабительное средство для лечения запоров.
Сорбит — это тип углеводов, называемый сахарным спиртом, или полиол, которые представляют собой водорастворимые соединения, которые естественным образом встречаются во многих фруктах и овощах.
Сорбит также коммерчески производится из глюкозы для использования в упакованных пищевых продуктах и напитках для обеспечения сладости, текстуры и удержания влаги.

Безопасность сорбита была рассмотрена и подтверждена органами здравоохранения по всему миру, включая Всемирную организацию здравоохранения, Европейский Союз и страны Австралию, Канаду и Японию.
В то время как безопасность сорбита и других сахарных спиртов хорошо задокументирована, некоторые сахарные спирты при употреблении в чрезмерных количествах могут вызывать желудочно-кишечный дискомфорт, включая газы, вздутие живота и диарею.
В результате, продукты, содержащие сахарные спирты сорбит или маннит, должны содержать на этикетке предупреждение о потенциальном слабительном эффекте.

Сорбит – это D-глюцитол. Это гексагидридический спирт, родственный маннозе и изомерный с маннитолом.
Сорбит встречается в виде кристаллического, гигроскопичного порошка без запаха, белого или почти бесцветного.
Были идентифицированы четыре кристаллических полиморфа и одна аморфная форма сорбита, которые имеют несколько разные физические свойства, например, температуру плавления.

Сорбит доступен в широком диапазоне марок и полиморфных форм, таких как гранулы, хлопья или гранулы, которые, как правило, слеживаются меньше, чем порошкообразная форма, и имеют более желательные характеристики сжатия.
Сорбит обладает приятным, охлаждающим, сладким вкусом и имеет примерно 50–60% сладости сахарозы.
Сорбит имеет сладковатый вкус.

По сравнению с сахарозой, относительная сладость сорбита составляет примерно 50%.
Сорбит может существовать в любой из нескольких кристаллических форм с температурой плавления от 89 до 101°C.
Подробное описание этого соединения см. в разделе Лопух.

Сорбит является одним из наиболее распространенных сахарных спиртов в природе с относительно высокими концентрациями, встречающимися в яблоках, грушах, сливах, персиках и абрикосе.
Также сообщается, что встречается в нескольких разновидностях ягод, морских водорослей и водорослей.
Сорбит – это алкоголь.

Легковосп��аменяющиеся и/или токсичные газы образуются в результате соединения спиртов со щелочными металлами, нитридами и сильными восстановителями.
Они вступают в реакцию с оксокислотами и карбоновыми кислотами с образованием сложных эфиров и воды.
Окислители превращают их в альдегиды или кетоны.

Спирты проявляют как слабокислотное, так и слабощелочное поведение.
Они могут инициировать полимеризацию изоцианатов и эпоксидов.
Сорбит образует водорастворимые хелаты со многими двухвалентными и трехвалентными ионами металлов в сильнокислых и щелочных условиях.

При добавлении жидких полиэтиленгликолей в раствор сорбита при интенсивном перемешивании получается воскообразный водорастворимый гель с температурой плавления 35–40°С.
Растворы сорбита также вступают в реакцию с оксидом железа, обесцвечиваясь.
Сорбит увеличивает скорость деградации пенициллинов в нейтральных и водных растворах.

Сорбит может быть синтезирован с помощью реакции восстановления глюкозы, в которой преобразованная альдегидная группа превращается в гидроксильную группу.
Реакция требует НАДН и катализируется альдозоредуктазой.
Снижение уровня глюкозы является первым этапом полиольного пути метаболизма глюкозы и связано с множественными диабетическими осложнениями.

Сорбит - это натуральный подсластитель, синтетически извлеченный из глюкозы.
Благодаря своей низкой калорийности он используется в фармацевтических продуктах, продуктах без сахара и средствах по уходу за полостью рта, таких как освежители полости рта и зубные пасты.
Сорбит назначают больным сахарным диабетом, так как он имеет меньшую склонность к повышению уровня сахара в крови.

Сорбит — это тип сахарного спирта (или полиола), который естественным образом содержится во многих различных фруктах (например, яблоках, ягодах, персиках и сливах).
Сорбит может быть произведен из кукурузного сиропа и обычно используется в качестве подсластителя в пищевых продуктах, напитках и лекарствах.
Сорбит примерно на 60% слаще сахара и содержит примерно на 35% меньше калорий на грамм.

Сорбит считается гораздо лучшим выбором и с точки зрения здоровья полости рта.
По этим и другим причинам он считается более здоровой альтернативой сахару.
Сорбит (СОР бух тол) лечит эпизодические запоры.

Сорбит работает, увеличивая количество воды, поглощаемой кишечником.
Это размягчает стул, облегчая опорожнение кишечника.
Сорбит также повышает давление, что побуждает мышцы кишечника двигать стул.

Сорбит относится к группе медикаментов, называемых слабительными.
Сорбит и сироп сорбита - это растительные ингредиенты, используемые в продуктах питания, получаемые из зерновых культур (кукурузы и пшеницы) в ЕС.
Они относятся к семейству углеводов.

Они представляют собой полиолы, также известные как сахарные спирты.
Сорбит менее сладкий, чем сахароза (около 60% сладости).
Сорбит менее калориен, чем сахар (2,4 ккал/г вместо 4 ккал/г), может помочь контролировать реакцию крови на глюкозу и безопасен для зубов (не кариесогенен, не вызывает кариес).

Сорбит используется в широком спектре продуктов питания уже почти полвека.
Сорбит обладает мягким ощущением во рту со сладким, прохладным и приятным вкусом и сладким, карамельным ароматом.
Сорбит естественным образом содержится в некоторых фруктах, таких как яблоки, груши, персики и чернослив.

Сорбит является одобренной пищевой добавкой в ЕС с идентификационным номером E420.
Сорбит и сорбитовый сироп получают из декстрозы и глюкозных сиропов.

Температура плавления: 98-100 °C (лит.)
Альфа: 4 º (за EUR. Pharm.)
Температура кипения: BP760 105°
Плотность: 1,28 г/мл при 25 °C
Плотность пара: <1 (по сравнению с воздухом)
давление пара: <0,1 мм рт.ст. (25 °C)
показатель преломления: n20/D 1,46
FEMA: 3029 | Д-СОРБИТ
Температура вспышки: >100°C
Температура хранения: комнатная температура
растворимость: Хорошо растворим в воде, слабо растворим в этаноле
Форма: жидкость
pka: pKa (17,5°): 13,6
цвет: Белый
Удельный вес: 1,28
Запах: без запаха
Диапазон рН: 5 - 7 при 182 г/л при 25 °C
рН: 5,0-7,0 (25°C, 1M в H2O)
оптическая активность: [α]20/D 1,5±0,3°, c = 10% в H2O
Тип запаха: карамельный
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
Чувствительность: Гигроскопичность
λmax: λ: 260 нм Amax: 0,04
λ: 280 нм Amax: 0,045
Мерк: 14,8725
BRN: 1721899
Стабильность: Стабильная. Избегайте сильных окислителей. Беречь от влаги.
InChIKey: FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Протокол: -4.67

Сорбит встречается в природе в спелых ягодах многих деревьев и растений.
Сорбит был впервые выделен в 1872 году из ягод рябины американской (Sorbus americana).
В промышленности сорбит получают гидрированием под высоким давлением с медно-хромовым или никелевым катализатором или электролитическим восстановлением глюкозы и кукурузного сиропа.

Если в качестве источника используется тростниковый или свекловичный сахар, дисахарид гидролизуется до декстрозы и фруктозы перед гидрированием.
Сорбит широко используется в качестве вспомогательного вещества в фармацевтических составах. Он также широко используется в косметике и пищевых продуктах.
Сорбит используется в качестве разбавителя в таблетированных препаратах, приготовленных путем влажной грануляции или прямого прессования.

Сорбит особенно полезен в жевательных таблетках благодаря своему приятному сладкому вкусу и охлаждающему ощущению.
В капсульных составах используется в качестве пластификатора для желатина.
Сорбит используется в качестве пластификатора в составах пленок.

В жидких препаратах сорбит используется в качестве носителя в составах без сахара и в качестве стабилизатора для лекарственных, витаминных и антацидных суспензий.
Кроме того, сорбит используется в качестве вспомогательного вещества в жидких парентеральных биологических препаратах для обеспечения эффективной стабилизации белка в жидком состоянии.
Также было показано, что сорбит является подходящим носителем для повышения скорости растворения индометацина in vitro.

В сиропах он эффективен для предотвращения кристаллизации вокруг крышки бутылок.
Сорбит дополнительно используется в инъекционных и местных препаратах, а также терапевтически в качестве осмотического слабительного.
Сорбит также может быть использован аналитически в качестве маркера для оценки кровотока в печени.

Сорбит — это сахарный спирт, который обычно используется в качестве заменителя сахара.
Сорбит встречается в природе, а также производится синтетическим путем из глюкозы.
Пищевая промышленность использует D-сорбит в качестве добавки в виде подсластителя, увлажнителя, эмульгатора, загустителя или биологически активной добавки.

Сорбит также был обнаружен в косметике, бумаге и фармацевтических препаратах.
Естественно, сорбит широко встречается в растениях в процессе фотосинтеза, начиная от водорослей и заканчивая плодами высшего порядка семейства розоцветных.
Сорбит полезен в производстве кондитерских изделий, хлебобулочных изделий и шоколада, где продукты имеют тенденцию к высыханию или затвердеванию.

Это связано с тем, что он защищает от потери содержания влаги, в отличие от других полиолов, таких как маннит.
Сорбиты обладают влагосберегающими свойствами, защищают эти продукты от высыхания и сохраняют их первоначальную свежесть при хранении.
Сорбит также очень стабилен.

Сорбит выдерживает высокие температуры и не участвует в реакциях Майяра (потемнения).
Сорбит хорошо сочетается с другими пищевыми ингредиентами, такими как сахара, желирующие агенты, белки и растительные жиры, и может быть синергичным с другими подсластителями.
Сорбит также регулярно используется в составе средств по уходу за полостью рта, таких как зубная паста и ополаскиватель для полости рта.

Способ производства:
Приготовленный 53%-ный водный раствор глюкозы влить в автоклав, добавив никелевый катализатор в количестве 0,1% от массы глюкозы; после замены воздуха добавить водород при температуре около 3,5 МПа, 150 °C и pH8,2-8,4; Контролируйте конечную точку с остаточным содержанием сахара ниже 0,5%.
После осаждения в течение 5 мин пропускают полученный раствор сорбита через ионообменную смолу для получения рафинированного продукта.

Фиксированный расход материала: соляная кислота 19 кг/т, едкий 36 кг/т, твердая основа 6 кг/т, порошок алюминиево-никелевого сплава 3 кг/т, глюкоза для перорального применения 518 кг/т, активированный уголь 4 кг/т.
Сорбит получают путем гидрирования глюкозы никелевым катализатором при высокой температуре и высоком давлении, после чего продукт дополнительно рафинируется с помощью ионообменной смолы, концентрируется, кристаллизуется и отделяется для получения конечного продукта.

В отечественном производстве сорбита в основном применяется непрерывное или прерывистое гидрирование рафинированной глюкозы, полученной в результате осахаривания крахмала:
C6H12O6 + H2 [Ni] → C6H14O6
Приготовленный 53%-ный водный раствор глюкозы влить в автоклав, добавив никелевый катализатор в количестве 0,1% от массы глюкозы; после замены воздуха добавить водород при температуре около 3,5 МПа, 150 °C и pH8,2-8,4; Контролируйте конечную точку с остаточным содержанием сахара ниже 0,5%.

После осаждения в течение 5 мин пропускают полученный раствор сорбита через ионообменную смолу для получения рафинированного продукта.
Вышеупомянутый процесс прост, без необходимости изоляции перед получением качественной продукции, а также без загрязнения «тремя отходами».

Однако для крахмала выход составляет всего 50%, а значит, имеет более высокую стоимость.
Внедрение новой технологии прямым гидрированием на жидкости для осахаривания крахмала позволяет получить выход до 85%.

Использует:
Сорбит можно использовать в качестве вспомогательного вещества, увлажняющих агентов и антифризов в зубной пасте, при этом добавленное количество составляет от 25 до 30%.
Это может помочь сохранить смазку, цвет и хороший вкус пасты.
В косметике он используется в качестве противосушильного агента (заменитель глицерина), который может повысить эластичность и смазывающую способность эмульгатора, и, таким образом, подходит для длительного хранения; Сложные эфиры сорбитана и эфиры сорбитановых жирных кислот, а также их аддукты окиси этилена имеют преимущество в виде небольшого раздражения кожи, что поэтому широко используется в косметической промышленности.

Добавление сорбита в пищу может предотвратить высыхание пищи и сделать ее свежей и мягкой.
Применение в хлебном жмыхе оказывает значительный эффект.
Сладость сорбита ниже, чем у сахарозы, и не может быть использована никакими бактериями.

Сорбит является важным сырьем для производства конфет без сахара и различных противокариесных продуктов питания.
Поскольку метаболизм продукта не вызывает повышения уровня сахара в крови, его также можно применять в качестве подсластителя и питательного агента для питания больных сахарным диабетом.
Сорбит не содержит альдегидной группы и не легко окисляется.

Сорбит не вступает в реакцию Майяра с аминокислотами при нагревании.
Сорбит также обладает определенной физиологической активностью.
Сорбит может предотвратить денатурацию каротиноидов и пищевых жиров и белков; добавление этого продукта в концентрированное молоко позволяет продлить срок хранения; Он также может быть использован для улучшения цвета, аромата и вкуса тонкой кишки и оказывает значительное стабилизирующее действие и эффект длительного хранения на рыбном паштете.

Сорбит может быть использован в качестве сырья для витамина С; также может использоваться в качестве кормового сиропа, инъекционных жидкостей и сырья лекарственного препарата; в качестве лекарственного диспергатора и наполнителей, криопротекторов, антикристаллизующего агента, стабилизаторов лекарственных средств, смачивающих агентов, пластификаторов капсул, подсластителей и мазевой матрицы.
Сорбит абиетин часто используется в качестве сырья для обычных архитектурных покрытий, а также используется в качестве пластификаторов и смазочных материалов для применения в поливинилхлоридных смолах и других полимерах.
Сорбит может из комплекса с ионами железа, меди и алюминия в щелочном растворе применяться для стирки и отбеливания в текстильной промышленности.

Сорбит, используя сорбит и оксид пропилена в качестве исходного материала, может производить жесткую пенополиуретан, а также обладает некоторыми огнезащитными свойствами.
Сорбит используется в качестве заменителя сахара и подсластителя в различных пищевых продуктах, особенно в тех, которые помечены как «без сахара» или «диетические» продукты.
Сорбит часто используется для придания сладости без калорий, связанных с обычным сахаром.

Сорбит используется в зубных пастах и ополаскивателях для полости рта из-за его способности подслащивать продукты и его некариесогенных (не вызывающих кариес) свойств.
В фармацевтической промышленности сорбит используется в качестве вспомогательного вещества (неактивного ингредиента) в рецептурах жидких лекарственных препаратов, сиропов и различных пероральных лекарственных форм.
Сорбит может служить подсластителем, наполнителем и растворителем.

Сорбит обладает увлажняющими свойствами, что означает, что он может притягивать и удерживать влагу.
Сорбит используется в косметических средствах и средствах личной гигиены, таких как кремы и лосьоны для кожи, чтобы помочь сохранить влагу и предотвратить высыхание продуктов.
Сорбит можно использовать в качестве заменителя сахара в выпечке, но он может не обеспечивать такую же текстуру и свойства подрумянивания, как обычный сахар.

Сорбит также содержит меньше калорий, чем сахар.
Сорбит классифицируется как сахарный спирт, что означает, что это углевод с характеристиками как сахаров, так и спиртов.
Сорбит медленно метаболизируется организмом, что приводит к меньшему влиянию на уровень сахара в крови по сравнению с обычными сахарами.

Из-за более низкого гликемического индекса и меньшего влияния на уровень сахара в крови, сорбит иногда используется в диабетических диетах в качестве заменителя сахара.
При употреблении в чрезмерных количествах сорбит может оказывать слабительное действие и вызывать желудочно-кишечный дискомфорт, в том числе диарею.
По этой причине важно употреблять его в умеренных количествах.

Сорбит представляет собой увлажнитель, представляющий собой полиол (многоатомный спирт), получаемый путем гидрирования глюкозы с хорошей растворимостью в воде и плохой растворимостью в масле.
Сорбит примерно на 60% слаще сахара, а калорийность составляет 2,6 ккал/г.
Сорбит обладает высокой гигроскопичностью и приятным сладковатым вкусом.

Сорбит поддерживает влажность в измельченном кокосовом орехе, кормах для домашних животных и конфетах.
В замороженных десертах без сахара он снижает температуру замерзания, добавляет твердые вещества и придает сладость.
Сорбит используется в низкокалорийных напитках для придания тела и вкуса.

Сорбит используется в диетических продуктах, таких как конфеты без сахара, жевательная резинка и мороженое.
Сорбит также используется в качестве модификатора кристаллизации в мягких кондитерских изделиях на основе сахара.
В производстве сорбозы, аскорбиновой кислоты, пропиленгликоля, синтетических пластификаторов и смол; в качестве увлажнителя (влагокондиционера) на печатных рулонах, в коже, табаке.

При письме чернила обеспечивают плавное течение и предотвращают образование корки на кончике пера. В противоморозных смесях с глицерином или гликолями.
В кондитерском производстве для увеличения сроков хранения за счет замедления затвердевания сахара; в качестве увлажнителя и смягчителя в тертом кокосовом и арахисовом масле; в качестве текстуризатора в пищевых продуктах; в качестве секвестранта в безалкогольных напитках и винах.
Сорбит используется для уменьшения нежелательного привкуса сахарина в пищевых продуктах; в качестве заменителя сахара для диабетиков.

Сорбит широко используется в качестве заменителя сахара и подсластителя.
Сорбит придает сладость различным продуктам питания и напиткам, при этом содержит меньше калорий, чем обычный сахар.
Сорбит используется в продуктах без сахара и с пониженным содержанием сахара, таких как конфеты, шоколад, выпечка и напитки.

Сорбит является распространенным ингредиентом конфет без сахара, жевательной резинки и других кондитерских изделий.
Сорбит обеспечивает сладость и приятное ощущение во рту, не способствуя развитию кариеса.
В фармацевтической промышленности сорбит используется в качестве вспомогательного вещества в рецептурах жидких лекарственных препаратов, сиропов и пероральных лекарственных форм.

Сорбит служит подсластителем, наполнителем и растворителем в различных лекарственных средствах.
Сорбит содержится в зубной пасте, ополаскивателе для полости рта и средствах по уходу за полостью рта, потому что он подслащивает эти продукты и обладает некариесогенными (не вызывающими кариес) свойствами.
Увлажняющие свойства сорбита делают его ценным ингредиентом косметических средств и средств личной гигиены, включая кремы для кожи, лосьоны и средства по уходу за волосами.

Сорбит помогает сохранить влагу и предотвратить высыхание этих продуктов.
В выпечке сорбит можно использовать в качестве заменителя сахара. Однако он может не обеспечивать такую же текстуру и свойства подрумянивания, как обычный сахар.
Сорбит также используется в производстве продуктов питания с низким содержанием сахара и низкой калорийностью.

Из-за более низкого гликемического индекса и меньшего влияния на уровень сахара в крови, сорбит включен в диабетические диеты в качестве заменителя сахара или подсластителя.
Сорбит может помочь людям с диабетом к��нтролировать уровень сахара в крови.
Сорбит используется в качестве компонента в некоторых слабительных продуктах, чтобы помочь облегчить запоры.

Сорбит оказывает мягкое слабительное действие при приеме внутрь в определенных количествах.
Сорбит можно найти в некоторых пищевых добавках, часто в виде жевательных таблеток или леденцов.
В различных промышленных процессах сорбит используется в качестве сырья и химического промежуточного продукта для производства других соединений.

Сорбит применяется в таких областях, как химическая промышленность и производство пластмасс.
Сорбит можно использовать в определенных медицинских составах, таких как растворы для приема внутрь и клизмы.

Сорбит может помочь в создании изотонических растворов и облегчить доставку лекарств.
Сорбит можно найти в различных областях, например, в производстве клеев, в качестве носителя для ароматизаторов и ароматизаторов, а также в сиропах без сахара для напитков.

Профиль безопасности:
Сорбит широко используется в ряде фармацевтических продуктов и встречается в природе во многих съедобных фруктах и ягодах.
Сорбит медленнее всасывается из желудочно-кишечного тракта, чем сахароза, и метаболизируется в печени до фруктозы и глюкозы.
Калорийность сорбита составляет примерно 16,7 Дж/г (4 кал/г).

Сорбит лучше переносится диабетиками, чем сахароза, и широко используется во многих жидких транспортных средствах без сахара.
Однако он не считается безоговорочно безопасным для диабетиков.
Сообщения о побочных реакциях на сорбит в значительной степени связаны с его действием в качестве осмотического слабительного при пероральном приеме внутрь (17–19), которое может быть использовано в терапевтических целях.

Поэтому следует избегать приема сорбита в больших количествах (>20 г/сут у взрослых).
Сорбит не ферментируется микроорганизмами полости рта и мало влияет на рН зубного налета; Следовательно, он обычно считается некариесогенным.
Сорбит, как правило, считается более раздражающим, чем маннит.

Хранение:
Сорбит химически относительно инертен и совместим с большинством вспомогательных веществ.
Сорбит стабилен на воздухе при отсутствии катализаторов и в холодных, разбавленных кислотах и щелочах.
Сорбит не темнеет и не разлагается при повышенных температурах или в присутствии аминов.

Сорбит негорюч, не вызывает коррозии и летучих веществ.
Хотя сорбит устойчив к ферментации многими микроорганизмами, в растворы сорбита следует добавлять консервант.
Растворы могут храниться в стеклянных, пластиковых, алюминиевых и нержавеющих контейнерах.

Растворы для инъекций можно стерилизовать автоклавированием.
Сыпучий материал гигроскопичен и должен храниться в герметичном контейнере в прохладном сухом месте.

Синонимы:
Д-сорбит
сорбит
Д-глюцитол
50-70-4
Глюцитол
L-Гулитол
(-)-Сорбит
Глюкарин
Диакармон
Сорбиланде
Сорбостиль
Эсасорб
Мультитол
Неосорб
Нивитин
Сорбит
Сорбол
D-(-)-сорбит
Холаксин
Сионит
Сионит
Сионон
Сиосан
Сорбо
Карион мгновенный
Сорбит Ф
Сорбекс Рп
Сорбит ФП
Д-Сорбол
Сионит К
Сорбекс М
Сорбекс Р
Сорбекс С
Сорбекс Х
Сорбиколан
Сорвиланде
Гулитол
Д-сорбит
Неосорб 60
Гексагидрический спирт
Фудол Д 70
(2R,3R,4R,5S)-гексан-1,2,3,4,5,6-гексаол
Неосорб 20/60DC
Глюцитол, Д-
Неосорб 70/70
Неосорб 20/60
д-Сорбит
Карион
Карион (углеводы)
Неосорб 70/02
(2R,3R,4R,5S)-гексан-1,2,3,4,5,6-гексол
Д-1,2,3,4,5,6-гексаногексол
FEMA No 3029
Г-ол
ККРИС 1898 г.
Neosorb P 60W
Пробилагол
изосорбид
Сорбит
ГЛК-ОЛ
АИ3-19424
ХСБД 801
Сорбит (e420)
НСК 25944
DTXSID5023588
ЧЕБИ:17924
Сорбит 3% в пластиковой таре
ИНЭКС 200-061-5
Инс-420(и)
УНИИ-506Т60А25Р
СОРБИТ 3,3% В ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЕ
1,2,3,4,5,6-гексаногексол
Е 420
E-420(i)
Инс No 420(i)
НСК-25944
506Т60А25Р
7В5697Н
Е420
Ресулакс
Сорбилакс
DTXCID903588
(2S,3R,4R,5R)-гексан-1,2,3,4,5,6-гексол
D-Sorbit 1000 мкг/мл в метаноле
Медицинская эвакуация
СОРБИТ (II)
СОРБИТ [II]
E-420
СОРБИТ (МАРТ.)
СОРБИТ [МАРТ.]
Сорбитур
26566-34-7
СОРБИТ (МОНОГРАФИЯ EP)
СОРБИТ [МОНОГРАФИЯ EP]
Потягивая ДП
Сорбит; Д-глюцитол
Liponic 70-NC
КАС-50-70-4
ПРИМЕСЬ ИЗОМАЛЬТА C (ПРИМЕСЬ EP)
ПРИМЕСЬ ИЗОМАЛЬТА C [EP ПРИМЕСЬ]
МАЛЬТИТОВАЯ ПРИМЕСЬ А (EP ПРИМЕСЬ)
МАЛЬТИТОВАЯ ПРИМЕСЬ A [EP ПРИМЕСЬ]
SMR000112219
Сорбит [USP:NF]
WURCS=2.0/1,1,0/[h2122h]/1/
MFCD00004708
ПРИМЕСЬ МОНОГИДРАТА ЛАКТИТОЛА E (ПРИМЕСЬ EP)
ПРИМЕСЬ МОНОГИДРАТА ЛАКТИТОЛА E [EP ПРИМЕСЬ]
Сорбит
Меритол
Солбитол
Сорбитаб
Сорбогем
С*ФармСорбидекс
Сорбит мгновенный
Сорбит С
Сорбит ФК
Сорбит Д-порошок
Сорбит С
Сорбит W-порошок
Сорбит ВП
Сорбит (NF)
Неосорб П60
Кёва Паудер 50М
Сорбогем 712
Сорбит (Глюцитол)
Liponic 76-NC
Сорбит Д 70
Сорбит ДП 50
Сорбит L 70
Сорбит Т 70
Сорбит W 70
D-сорбитол, 99%
Сорбит W-порошок 50
Д-сорбитол; Д-глюцитол
D-сорбит (JP17)
СОРБИТ [HSDB]
СОРБИТ [ДЮЙМЫ]
СОРБИТ [FCC]
СОРБИТ [USP]
СОРБИТ [MI]
СОРБИТ [ВАНДФ]
D-сорбитол, >=98%
Д-СОРБИТ [ЯНВ.]
SCHEMBL763
Сорбит Кёва Пудра 50М
БМСЭ000115
БМСЭ000803
БМСЭ001007
Д-СОРБИТОЛ [FHFI]
Идентификатор эпитопа:114708
СОРБИТ [USP-RS]
СОРБИТ [ВОЗ-ДД]
Изомальтовая примесь, сорбит-
D-сорбитол, класс NF/FCC
CHEMBL1682
MLS001333209
MLS001333210
СОРБИТ [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
D-сорбитол, аналитический стандарт
D-сорбитол, для электрофореза
ЧЕБИ:30911
D-сорбитол, BioXtra, >=98%
D-сорбитол, для синтеза, 99%
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
HMS2094K21
HMS2270A18
Фармакон1600-01300028
HY-B0400
Tox21_201937
Tox21_303388
D-сорбитол, >=98%, FCC, FG
NSC759608
С2393
AKOS015899604
D-сорбитол, протестирован на культуре растительных клеток
ККИ-229392
DB01638
НСК-759608
Сорбит 3% в пластиковой таре (TN)
NCGC00164353-01
NCGC00164353-02
NCGC00164353-03
NCGC00257447-01
NCGC00259486-01
АК-13186
КС-13177
D-сорбитол, ВШЖ первого сорта, >=97,0%
СБИ-0206688. П002
СОРБИТОЛЬ-МАННИТОВЫЙ КОМПОНЕНТ СОРБИТ
D-сорбитол, для молекулярной биологии, >=98%
D-сорбитол, BioUltra, >=99,5% (ВЭЖХ)
D-сорбитол, специальный сорт SAJ, >=99,0%
D-сорбитол, марка реагента Vetec(TM), 97%
С0065
SW220289-1
D-сорбитол, кристаллизованный, >=99,0% (ВЭЖХ)
СОРБИТОВЫЙ КОМПОНЕНТ СОРБИТА-МАННИТА
А15606
К00794
Д00096
Э70384
AB00919085_06
D-сорбитол, жидкий, протестирован в соответствии с Ph.Eur.
EN300-7832133
ПРИМЕСЬ ИЗОМАЛЬТА, СОРБИТ - [ПРИМЕСЬ ФАРМАКОПЕИ]
ПРИМЕСЬ ИЗОМАЛЬТА, СОРБИТ (ПРИМЕСЬ ФАРМАКОПЕИ)
Q245280
5-(4-метоксифенил)-1,3-оксазол-4-карбоновая кислота
rel-(2R,3R,4R,5S)-гексан-1,2,3,4,5,6-гексол
Сорбитол, эталонный стандарт Европейской фармакопеи (EP)
75ДЭ42К3-7К3Б-4802-95Э0-463Ф02268БДК
Сорбитол, Справочный стандарт Фармакопеи США (USP)
D-сорбитол, биореагент, протестирована клеточная культура, протестирована культура растительных клеток
Сорбитол, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированные эталонные материалы