Soluzione di acido gliossilico CAS 298-12-4
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Soluzione di acido gliossilico CAS 298-12-4

Soluzione di acido gliossilico CAS 298-12-4

Codice prodotto: BM-2-1-223
Nome inglese: acido gliossilico
N. CAS: 298-12-4
Formula molecolare: c2h2o3
Peso molecolare: 74,04
N. EINECS: 206-058-5
Analysis items: HPLC>99,5%, LC-MS
Codice HS: 29183000
Mercato principale: USA, Australia, Brasile, Giappone, Germania, Indonesia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Canada, ecc.
Produttore: BLOOM TECH Wuxi Factory
Servizio tecnologico: Dipartimento R&S-3

 

Soluzione di acido gliossilicoè il componente principale del formilformico. È una sostanza organica con cristalli bianchi e un odore sgradevole. Il colore del prodotto è un liquido trasparente incolore o giallo chiaro. Il colore formilformico solubile in acqua ha un colore giallo; Insolubile in etere, etanolo e benzene. L'esposizione all'aria per un breve periodo assorbirà l'acqua e formerà fango, che è corrosivo. Gli aromi vengono utilizzati nella produzione di formilformi, condimenti cosmetici e agenti aromatizzanti, aromi quotidiani e aromi alimentari. Sono le materie prime della vanillina e sono utilizzati anche come intermedi in prodotti farmaceutici, coloranti, plastica e pesticidi. Questo prodotto è tossico, corrosivo e può stimolare la pelle e le mucose. Esiste in foglie di tabacco ed è confezionato in bottiglie di vetro o fusti di plastica trasparente. Viene immagazzinato e trasportato secondo le normative sui prodotti chimici tossici. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ventilato e conservare e trasportare prodotti chimici tossici secondo le normative. Temperatura di conservazione: 4 gradi. Gli operatori devono prestare attenzione a indossare articoli di protezione del lavoro e lavarsi con abbondante acqua quando toccano la pelle.

Product Introduction

C.F

C21H26Cl2F3N3S

E.M

479

M.W

480

m/z

479 (100.0%), 481 (63.9%), 480 (22.7%), 483 (10.2%), 482 (7.3%), 482 (7.3%), 481 (4.5%), 483 (2.9%), 481 (2.5%), 484 (2.3%), 483 (1.6%), 480 (1.1%), 482 (1.0%)

E.A

C, 52,50; H, 5,46; CI, 14,76; F, 11,86; N, 8,75; S, 6,67

Glyoxylic Acid CAS 298-12-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Glyoxylic Acid NMR CAS 298-12-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Punto di fusione 225 gradi, densità 1 g/cm3, condizioni di conservazione 0-6 gradi C, solubilità in acqua 30 g/100 ml (25 oC), sensibile all'umidità-sensibile, BRN 4056155, l'agente ossidante-il contatto con materiale combustibile può provocare un incendio. Incompatibilità con una base forte, un forte agente ossidante (reagisce prontamente con molti composti contenenti azoto-per formare triioduro di azoto esplosivo. Sensibile all'umidità.

parola di avvertenza Pericolo, descrizione del pericolo H319-H400-H335-H272-H302-H314-H410, marchio di pericolo O, Xn, N, E, codice categoria di pericolo 8-22-31-36 / 37-50 / 53-2, istruzioni di sicurezza 8-26-41-60-61-45, trasporto di merci pericolose n. UN 2465 5.1 / PG 2, WGK Germania 2, RTE.

Usage

Soluzione di acido gliossilico, come composto organico con la doppia proprietà di aldeide e acido carbossilico, è dotato di un'attività chimica unica grazie al suo gruppo aldeidico (- CHO) e al gruppo carbossilico (- COOH) nella sua struttura molecolare. Questa molecola apparentemente semplice ha dimostrato un ampio valore applicativo in vari campi come la medicina, l’alimentazione, i cosmetici, la bioscienza e la produzione industriale, diventando una materia prima chiave indispensabile nella moderna catena industriale della chimica fine.

Ambito farmaceutico: la pietra angolare dagli antibiotici ai farmaci cardiovascolari
 

Occupa una posizione centrale nell'industria farmaceutica e i suoi derivati ​​e intermedi sono materie prime fondamentali per la sintesi di vari farmaci ad alto valore-aggiunto. Prendendo come esempio la produzione di antibiotici, la p-idrossifenilglicina generata attraverso la reazione di esterificazione è la materia prima principale per l'amoxicillina (amoxicillina) e gli antibiotici cefalosporinici (come cefoxil e ceftriaxone sodico). Secondo i dati del settore, oltre il 60% del consumo globale annuo di amoxicillina dipende dalla fornitura di derivati ​​del gliossilato come materie prime. Inoltre, la p-idrossifenilacetamide può anche essere sintetizzata per la produzione del classico farmaco atenololo, utilizzato per trattare le malattie cardiovascolari e l'ipertensione. La sua quota di mercato è rimasta per lungo tempo all'avanguardia nel campo dei farmaci cardiovascolari.

Glyoxylic Acid uses CAS 298-12-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

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Nel campo della riparazione delle ferite, l'allantoina derivata dal gliossilato è ampiamente utilizzata come agente di guarigione delle ferite della pelle e additivo cosmetico di fascia alta-. L'allantoina può promuovere la proliferazione cellulare, accelerare la guarigione delle ferite e ha effetti idratanti ed emollienti sulla cheratina. È l'ingrediente principale di prodotti come unguento per ustioni e unguento per la riparazione delle cicatrici. Negli ultimi anni, con l'approfondimento della ricerca biomedica, è stato gradualmente esplorato il potenziale della sintesi di farmaci anti-tumorali, ad esempio sviluppando nuovi trasportatori di farmaci mirati modificando la loro struttura molecolare.

Industria alimentare: duplice ruolo degli acidificanti e dei conservanti
 

Nell'industria alimentare, è diventato un additivo importante in settori quali condimenti, latticini, prodotti in scatola e bevande grazie al suo gusto acido unico e alle proprietà antibatteriche. Come acidificante, ha un'acidità moderata e un gusto rinfrescante, che può migliorare significativamente il livello di sapore del cibo. Ad esempio, aggiungerlo ai latticini può migliorare il sapore della fermentazione del formaggio; Negli alimenti in scatola può inibire efficacemente la crescita microbica e prolungare la durata di conservazione.

Glyoxylic Acid uses CAS 298-12-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

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Ancora più degno di nota è che le sue proprietà antibatteriche lo rendono una scelta ideale per i conservanti alimentari naturali. La ricerca ha dimostrato che ha un significativo effetto inibitorio sui comuni batteri che deteriorano gli alimenti come Escherichia coli e Staphylococcus aureus, e il suo effetto antibatterico è superiore ai tradizionali conservanti chimici. Inoltre, può anche essere utilizzato per produrre potenziatori nutrizionali e preparati enzimatici biologici, come la sintesi di prebiotici come l'oligofruttosio attraverso reazioni catalizzate da enzimi, per soddisfare la domanda del mercato degli alimenti naturali.

L'industria dei cosmetici: un attore a tutto tondo-dalla miscelazione di fragranze all'anti-invecchiamento
 

L'applicazione dell'acido acetico nel campo dei cosmetici può essere considerata "versatile". In quanto esaltatore di fragranza e fissativo, è la materia prima principale per spezie di fascia alta-come la vanillina e l'etilvanillina. La vanillina è ampiamente utilizzata nei profumi, nei prodotti per la cura della pelle e nei prodotti chimici quotidiani grazie alla sua fragranza unica alla vaniglia. La domanda annuale globale supera le 20.000 tonnellate, di cui la vanillina derivata dalla formilformica rappresenta oltre il 40%.

Glyoxylic Acid uses CAS 298-12-4 | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

 

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Nel campo dei prodotti per la cura della pelle, è diventata l'"arma segreta" dei prodotti per la cura della pelle di fascia alta-grazie alla sua capacità di regolare il pH della pelle, resistere ai batteri, idratare e controllare il sebo. Ad esempio, nei prodotti contro l'acne, può favorire il metabolismo dello strato corneo, restringere i pori e inibire la proliferazione del Propionibacterium acnes; Nei prodotti anti-invecchiamento, attiva la sintesi del collagene, migliora l'elasticità della pelle e riduce la formazione di rughe. Inoltre, può essere utilizzato anche nei rossetti e nei lucidalabbra per migliorare la solidità del colore e rendere il trucco delle labbra più duraturo-e vibrante formando legami chimici con l'acido tannico.

Scienze biologiche: strumenti molecolari per l'estrazione del DNA e la modificazione delle proteine
 

Nel campo delle scienze della vita,soluzione di acido gliossilicoè uno "strumento molecolare" indispensabile nei laboratori. La sua applicazione più classica è l'estrazione del DNA/RNA: se miscelato con isopropanolo/cloroformio, può formare un precipitato di acido nucleico, separando e purificando così in modo efficiente i campioni di acido nucleico. Questo metodo è diventato una delle procedure standard negli esperimenti di biologia molecolare grazie al suo funzionamento semplice e al basso costo.

Inoltre, svolge anche un ruolo importante nei campi della modificazione e della cristallizzazione delle proteine. Legando covalentemente i gruppi aldeidici alle catene laterali delle proteine, è possibile ottenere una modificazione diretta delle proteine, offrendo comodità per la ricerca sulla biologia strutturale. Nelle reazioni di ossidazione dello zucchero, come catalizzatore, può catalizzare efficacemente l'ossidazione delle molecole di zucchero, fornendo supporto tecnico per lo sviluppo di biocarburanti e biomateriali.

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Produzione industriale: applicazioni transfrontaliere dalla galvanica alla sintesi dei polimeri

 

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Il valore industriale va ben oltre il campo della chimica fine. Nel settore della galvanoplastica dei metalli, in quanto agente riducente rispettoso dell'ambiente, può sostituire la formaldeide tossica e ottenere la ramatura chimica su metalli difficili da placcare come alluminio e titanio. Ad esempio, nella produzione di semiconduttori, la soluzione di placcatura con gliossilato può formare un rivestimento di rame denso e uniforme sulla superficie dei wafer di silicio, soddisfacendo i requisiti dei circuiti ad alta-precisione.

 

Nel campo dei materiali polimerici, è una materia prima fondamentale per la sintesi di polimeri idrofili e agenti reticolanti. Ad esempio, i film polimerici idrosolubili-possono essere preparati reagendo con l'alcol polivinilico, ampiamente utilizzato negli imballaggi farmaceutici e nei film per pacciamatura agricoli; Come agente reticolante, può migliorare le proprietà meccaniche e la resistenza al calore di materiali come gomma e plastica. Inoltre, può essere utilizzato anche per produrre fertilizzanti chelanti, che possono formare complessi stabili con ioni metallici per migliorare l’utilizzo dei fertilizzanti e ridurre l’inquinamento del suolo.

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Protezione ambientale ed energia: il "motore verde" per la trasformazione dell'industria chimica del carbone

 

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L'applicazione nei settori della protezione ambientale e dell'energia riflette il suo potenziale come "chimica verde". Prendendo come esempio la catena industriale dal carbone al glicole etilenico, l'acido acetico è un'importante direzione di estensione del sottoprodotto dimetil ossalato. Utilizzando il metodo di riduzione elettrolitica dell'acido ossalico, l'acido ossalico può essere convertito in gliossilato ad elevata purezza con un margine di profitto superiore al 60%. Questo processo non solo risolve il problema dell'utilizzo dei sottoprodotti-nell'industria chimica del carbone, ma fornisce anche materie prime a basso-costo per la sua produzione, promuovendo la trasformazione del settore verso una direzione verde e sostenibile.

Inoltre, il formiato di potassio, un sottoprodotto del gliossilato, è ampiamente utilizzato in campi quali i fluidi di perforazione dei giacimenti petroliferi, la concia delle pelli e la decolorazione della tintura. Ad esempio, il formiato di potassio come additivo per fluidi di perforazione a bassa-temperatura può prevenire il collasso del pozzo e migliorare l'efficienza della perforazione; Nell'industria della pelle, può sostituire i sali di cromo per ottenere una concia priva di cromo e ridurre l'inquinamento da metalli pesanti.

Manufacture Information

Siamo la fabbrica di formilformico.

Nota: BLOOM TECH (dal 2008), ACHIEVE CHEM-TECH è la nostra filiale.

Acido gliossilico sintetico:

I passaggi dettagliati per sintetizzare il gliossilato mediante elettrolisi dell'acido ossalico sono i seguenti:

1

Elettrolisi dell'acido ossalico: l'acido ossalico viene aggiunto a una cella elettrolitica e decomposto in gas idrogeno e anidride carbonica attraverso il processo di elettrolisi. L'equazione chimica per questo passaggio è: H2C2O4 → H2 + CO2.

2

Separazione del gas: separare l'idrogeno gassoso e l'anidride carbonica prodotta dall'elettrolisi e raccogliere l'idrogeno gassoso puro. Questo passaggio può essere ottenuto tramite dispositivi di separazione del gas, in genere utilizzando metodi di adsorbimento con setacci molecolari o metodi di liquefazione a bassa-temperatura.

3

Riduzione dell'idrogeno: l'idrogeno puro raccolto viene introdotto nel reattore, miscelato con l'ossigeno presente nell'aria, e subisce una reazione di riduzione sotto l'azione di un catalizzatore per generare acetaldeide. L'equazione chimica per questo passaggio è: 2H2 + O2 → 2H2O.

4

Ossidazione dell'acetaldeide: l'acetaldeide generata viene introdotta in un agente ossidante (come aria o ossigeno) e subisce una reazione di ossidazione sotto l'azione di un catalizzatore per produrre gliossilato. L'equazione chimica per questo passaggio è: 2CH3CHO+O2→ 2CH3COOH.

5

Separazione e purificazione del prodotto: separare il gliossilato generato dalla soluzione di reazione e purificarlo. Questo passaggio di solito prevede metodi come la distillazione e l'estrazione.

Oltre all'elettrolisi dell'acido ossalico, esistono altri metodi per sintetizzare il gliossilato, come l'ossidazione chimica e la fermentazione biologica. Metodi diversi presentano vantaggi e svantaggi diversi e i metodi adatti possono essere selezionati in base alle esigenze effettive. Tra questi, il metodo di ossidazione chimica utilizza solitamente formaldeide o acetilene come materie prime per generare gliossilato attraverso reazioni di ossidazione. Il metodo di fermentazione biologica utilizza la fermentazione microbica per produrre acetaldeide.

Nel complesso, l'elettrolisi dell'acido ossalico è un metodo comunemente utilizzato per sintetizzare il gliossilato, con elevata resa e purezza. Tuttavia, questo metodo richiede un grande consumo di elettricità e materie prime, oltre alla generazione di determinate quantità di acque reflue e gas di scarico. Pertanto, è necessario adottare misure di protezione ambientale e tecnologie di risparmio energetico-per ridurre i costi di produzione e l'inquinamento ambientale.

Il metodo dell'elettrolisi dell'acido ossalico per la sintesi del gliossilato è un importante metodo di produzione chimica organica con ampie prospettive e valore applicativi. Per garantirne lo sviluppo sostenibile e l'efficienza, è necessario rafforzare la ricerca e l'innovazione tecnologica, adottando al tempo stesso misure di protezione ambientale e tecnologie di risparmio energetico-per ridurre i costi di produzione e l'inquinamento ambientale.

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

I passaggi dettagliati per la sintesiSoluzione di acido gliossilicomediante il metodo di ossidazione del gliossale sono i seguenti:

1. Preparazione del gliossale:

Aggiungere la soluzione di formaldeide in un recipiente di reazione e sottoporsi alla reazione di condensazione sotto l'azione di un catalizzatore acido per generare gliossale. L'equazione chimica per questo passaggio è: 2HCHO → H2C2O2.

2. Ossidazione del gliossale:

Il gliossale viene introdotto in un reattore contenente un catalizzatore e subisce una reazione di ossidazione con aria o ossigeno per produrre acido gliossale. L'equazione chimica per questo passaggio è: H2C2O2 + O2 → H2C2O2 · H2O.

3. Separazione e purificazione del prodotto:

Separare il gliossilato generato dalla soluzione di reazione e purificarlo. Questo passaggio di solito prevede metodi come la distillazione e l'estrazione.

Il metodo di ossidazione del gliossale è un metodo comunemente usato per sintetizzare l'acido gliossale, che ha resa e purezza elevate. Tuttavia, questo metodo richiede un grande consumo di elettricità e materie prime, oltre alla generazione di determinate quantità di acque reflue e gas di scarico. Pertanto, è necessario adottare misure di protezione ambientale e tecnologie di risparmio energetico-per ridurre i costi di produzione e l'inquinamento ambientale.

Domande frequenti
 
 

A cosa serve l'acido gliossilico?

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È una piastra per capelli ampiamente utilizzata nei cosmetici per lo styling. Si è rivelato un'ottima alternativa alla formaldeide che provoca gravi danni alla salute umana. La formilformica non è solo più sicura ma anche più efficace. Funziona anche come agente anti-statico e ammorbidente. promuovere l'assorbimento umano.

L'acido gliossilico è uguale alla formaldeide?

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Viene utilizzato nei prodotti cosmetici in sostituzione della formaldeide per evitare irritazioni cutanee da parte di quest'ultima, tuttavia può comunque sviluppare formaldeide a temperature elevate.

L'acido gliossilico è sicuro?

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Secondo ANSES, Formilformicopuò causare insufficienza renale acutaa seguito di una revisione indipendente dei dati scientifici disponibili sulla sua tossicità.

Cos'è l'acido gliossilico per i capelli?

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Formilformico 50H èun acido organico con effetti stiranti, rilassanti e condizionanti. Essendo il più piccolo acido aldeidico, ha le dimensioni molecolari necessarie per penetrare attraverso lo strato della cuticola del fusto del capello e attaccarsi alla cheratina.

 

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