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三乙醇胺(简介,在护肤中有什么用途,安全吗)

三乙醇胺(简介,在护肤中有什么用途,安全吗)

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

三乙醇胺简介 三乙醇胺可能不是您以前听说过的成分,或者您可能已经在产品标签上看到它并想要了解更多。三乙醇胺听起来像是一种复杂的成分,但就像许多多音节皮肤护理成分一样,这个名称就一样令人生畏。三乙醇胺存在于护肤品和化妆品中,例如保湿剂,眼线膏,睫毛膏,护发用品和防晒霜。它可以稳定并增加产品的pH值,从而改善它们与皮肤的感觉和相互作用的方式。三乙醇胺也是一种非活性化合物,这意味着它对皮肤没有任何影响。它仅用于使产品更稳定并改善质感。  三乙醇胺是一种带有轻微氨味的化合物,有助于降低产品的表面张力。它还有助于将油和水基产品混合在一起,以形成光滑,稳定的配方。三乙醇胺还参与控制产品的pH值,使其成为天然酸性制剂的极佳成分。 还有另外两种与三乙醇胺结构相似的化合物,它们通常与每种三乙醇胺相关。第一种是二乙醇胺,在头发调理产品中用作pH调节剂和泡沫促进剂,第二种是乙醇胺,在发胶中使用。尽管这些化合物具有相似的结构,但它们之间的差异在确定其功能方面很重要。在化妆品成分审查中进行的审查中,所有这三种药物对于经批准的用途都是安全的。  制造三乙醇胺的过程涉及使3份环氧乙烷与1份氨反应,环氧乙烷是石油生产的气态副产物,氨是由我们呼吸的空气中自然存在的气体制成的。该过程产生三乙醇胺以及二乙醇胺和乙醇胺,稍后将该混合物分离并测试纯度,它需要满足99%的纯度要求才能获得批准。 三乙醇胺在护肤中有什么用途? 三乙醇胺对皮肤没有任何益处。它仅用于配方中以改善产品的质地和pH。您可能没有听说过三乙醇胺的一个原因,部分是由于它对皮肤没有益处,而且还因为产品中的低浓度。大多数国家/地区将三乙醇胺的使用浓度限制在2.5%至5%之间,使其成为产品成分列表中的最后一种化合物。  1.pH值稳定性 三乙醇胺有助于中和可以增加产品酸度的成分。当产品的酸度太高时,会引起刺激和致敏风险。在配方中使用三乙醇胺是为了获得好处,而没有被酸性成分刺激的风险。由

三乙醇胺(是什么,性质,结构,用途)

三乙醇胺(是什么,性质,结构,用途)

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

三乙醇胺是什么? 三乙醇胺,也称为Trolamine(TEA),是由叔胺和三醇组成的。它是一种双功能化合物,具有醇和胺的特性。三乙醇胺含有少量的二乙醇胺和乙醇胺,还可以作为抗氧化剂,抵抗动物和植物脂肪的自氧化。 它通常在工业和化妆品产品(例如皮肤和头发调理产品)中用作pH调节剂和表面活性剂。 三乙醇胺性质 三乙醇胺的化学式 C6H15NO3 三乙醇胺的分子量 149.19 g/mol 三乙醇胺的密度 1.13g/cm³ 三乙醇胺的熔点 21.5 °C 三乙醇胺的沸点 335.4 °C 三乙醇胺的外观 具有特征性气味的无色粘性吸湿性液体或晶体 三乙醇胺的溶解性 与水,甲醇,丙酮混溶; 溶于苯(4.2%),乙醚(1.6%),四氯化碳(0.4%),正庚烷 三乙醇胺结构 三乙醇胺用途 ※三乙醇胺用于干洗和羊毛精练 ※它存在于化妆品,家用洗涤剂,金属加工液,抛光剂和乳液中 ※三乙醇胺用于纸张和木材加工 ※阴离子表面活性剂 ※从事表面活性剂,纺织品特种产品,蜡,抛光剂,除草剂,石油破乳剂,盥洗用品,水泥添加剂,切削油的制造中间体 ※与矿物油和植物油,石蜡和蜡一起制成乳液 ※酪蛋白,虫胶,染料的溶剂 ※三乙醇胺在表皮去除剂和柔软剂中用作氢氧化钾的替代品 ※三乙醇胺用于氨基树脂粘合剂配方,以中和过量的催化剂酸

百灵威试剂-化学试剂,分析试剂,生化试剂,分析试剂-高端化学

百灵威试剂-化学试剂,分析试剂,生化试剂,分析试剂-高端化学

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

百灵威的简介 百灵威创立于1992年,以欧洲和中国为基地,以先进的化学技术、医学技术为专业主体,集研发、生产、经营于一体,是一支具有专业背景、朝气蓬勃、有高度创造天赋的团队。百灵威建立全球化学资源集成平台,经过不断的积累和努力,汇集了全球50余万种化学品资源,产品涵盖有机化学、分析化学、无机化学、生命科学、材料、医药中间体等众多领域,并可提供大包装及定制合成服务,百灵威已经成长为一家集研发生产、全球营销和专业化物流于一体的高科技企业。 2121年4月19日,摩贝正式与百灵威达成战略合作,双方将在化学试剂、实验室用品等领域内加深合作,为行业用户提供更加多元、优质的产品及服务。本次双方合作涵盖百灵威提供的高纯有机试剂、无机试剂、生化试剂、分析试剂、标准品、金属有机催化剂、配体、医药中间体、BuildingBlocks超精细材料、以及实验室仪器、耗材等众多产品,搭载摩贝电商平台的互联网销售通路及数字化管理体系,为用户提供更加便捷的服务。双方会将部分数据系统对接打通,以更精准、快速、有效地服务于产业用户。百灵威具有高等级的专业运作资格和良好的国际商业信誉,被众多跨国公司和科研机构认定为“指定供应商”、“国际化学项目合作协调中心”。百灵威也具有各种国家有关部门签发的专业资格证书,包括外经部签发的“中华人民共和国进出口企业资格证书”、北京市安全生产监督管理局签发的“北京市危险化学品经营许可证”,并且多次获得“北京市A级企业”等项殊荣,得到政府各部门的关怀和强有力的支持。 百灵威的优势 1.新化合物研发 百灵威在欧洲和亚洲的制造基地装备了500mL-3000L 的反应釜,配套形成先进的柔性化学合成系统,专门研发特殊化学品和新型中间体,能够快速满足由应用性试验至工业化生产的个性化和系列化需求。 2.丰富的产品 百灵威经营的专业产品有:有机试剂、无机试剂、生化试剂、溶剂、特殊化学品、精细化工原料、医药中间体、原料药、化工中间体、功能高分子材料、催化剂

海藻糖(是什么,特性,在眼科中的用途)

海藻糖(是什么,特性,在眼科中的用途)

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

海藻糖是什么? 海藻糖是一种天然糖,存在于某些动植物,真菌,细菌和无脊椎动物之中。它是由两个结合在一起的葡萄糖分子形成的。在科学术语中,这被称为二糖。由于具有多种有益健康的特性,它被用于多个领域,尤其是眼科领域。海藻糖分子以其保护,润滑和水合特性而闻名,是一种具有膜稳定和保护特性的天然糖,可防止蛋白质变性和脂质降解。它是由某些生物体产生的,以抵抗压力情况或极端条件,例如热,冷,氧化或脱水。它保留了生物体的细胞完整性。由于其卓越的性能,海藻糖在健康方面具有许多优势。 海藻糖的自然例子:耶利哥玫瑰,也被称为“复活植物”,是一种再生植物,是海藻糖有益特性的完美例证。海藻糖的存在使该植物有能力忍受长时间的干燥,这种干燥可能持续数年,并且从中可以很快恢复。海藻糖可以暂时中止植物的所有重要活动,因此几乎可以完全干燥而存活,海藻糖是一种非常有价值的天然生物保护剂,可以维持某些生物的生命。 海藻糖特性 海藻糖的性质是多种的。它以不同的方式影响生物: ※它充当调节渗透压的调节剂,调节生物体液(血液,尿液等)中的盐浓度。 ※还已知它是蛋白质的稳定剂,可防止在极端条件下因压力而引起的变性和聚集 ※海藻糖维持某些细胞膜成分(称为 磷脂)的平衡 ※它是在称为脱水生物的过程中产生的,脱水过程被诱导为休眠状态,从而在极端脱水中得以生存。在某些生物中已经观察到这种防御机制,例如耶利哥的玫瑰或仙人掌植物。 ※海藻糖还具有一定的抗氧化性能 ※它被许多不同领域所利用,包括制药业,食品业和化妆品业。 由于海藻糖的作用,耶利哥的玫瑰得以重生,并不是唯一受益于其惊人力量的生物。缓步类动物(也被称为水熊)也能在极端条件下生存,这要归功于海藻糖,海藻糖取代了它们细胞中的水分。 海藻糖在眼科中的用途 由于所有这些有益特性,海藻糖在眼科中的用途已得到广泛研究,使其成为该领域的重要分子。例如,它可用于替代泪液。确实,如果保水与植物代谢中的糖有关,则

海藻糖的(简介,来源,营养成分,健康益处)

海藻糖的(简介,来源,营养成分,健康益处)

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

海藻糖的简介 两个葡萄糖分子形成海藻糖,也被称为tremalose或mycose。海藻糖就是一种这样的天然糖-一种在蘑菇,海藻和其他几种生物中发现的双杀糖。研究表明,海藻糖实际上具有多种健康益处,包括抗衰老特性。细菌、植物、真菌和昆虫将其作为一种能量来源,并用来防范极端情况。海藻糖能使某些物种在脱水和完全冷冻后存活99%。昆虫也用它作为飞行燃料,因为它会释放两分子葡萄糖,提供两倍的能量。食品工业认识到海藻糖的这些独特特性,并将其引入到干燥和冷冻食品中作为添加剂。为此,他们用玉米淀粉制造海藻糖。一些微生物也使用海藻糖来制造毒素和防御性武器。 海藻糖的来源 ※发现海藻糖天然存在于少量食物中。这些包括蘑菇,某些类型的海藻,龙虾,虾,啤酒,葡萄酒,面包和其他使用啤酒酵母的食物。 ※海藻糖也可以用玉米淀粉和几种不同的细菌酶人工生产,包括α-淀粉酶和异淀粉酶。海藻糖是良好的添加剂,因为它在热下稳定,并且在食物加热或冷冻后可以保持细胞结构。 ※它通常在冷冻食品,干食品,果酱,大米,方便面,营养棒,烘焙奶油,果汁和白巧克力中用作稳定剂和纹理剂。 海藻糖的营养成分 ※每克海藻糖含有4卡路里热量。 ※它的血糖指数略高于蔗糖。 ※海藻糖净碳水化合物为100%。 ※它的甜度约为蔗糖或普通蔗糖的45%。 海藻糖的健康益处 海藻糖很难被认为是一个营养发电站,它也没有给人类健康带来非常广泛的益处。然而,一些研究确实表明这种天然甜味剂可能有一些潜在的价值,尽管迄今为止所做的研究大多是在动物模型上进行的。根据目前所做的研究,这些是海藻糖对健康的潜在益处。 1)心脏健康 一些研究表明,口服海藻糖补充剂可能对心血管有好处。为数不多的几项针对人类的研究之一于2016年发表。在老鼠身上看到海藻糖的抗衰老作用后,研究人员假设海藻糖可以改善老年人的血管功能。研究人员发现,口服海藻糖可以改善阻力动脉功能,这是心脏病的主要风险因素之一。 2)护眼健康 海藻糖科学研究的一个主要领

海藻酸钠(是什么,性质,结构,用途,制备)

海藻酸钠(是什么,性质,结构,用途,制备)

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

海藻酸钠是什么? 海藻酸钠是一种天然的多糖产品,最早在1881年由英国化学家爱德华·CC斯坦福(Edward CC Stanford)提出专利申请进行了描述。海藻酸钠是海藻酸钠盐,经验公式为(C6H7O6Na)n。海藻酸钠的物理特性为粉末或纤维形式,白色至微黄色,几乎无味,无味。迄今为止,褐藻仍是从中提取海藻酸钠的主要来源。除食品工业外,海藻酸钠的胶凝特性已在医学,牙科和化妆品应用中使用了多年。 海藻酸钠性质 海藻酸钠化学式 (C6H7O6Na)n 海藻酸钠分子量 216.12g/mol 海藻酸钠密度 1.0 g/cm3 海藻酸钠熔点 99 °C 海藻酸钠外观 白色至微黄色纤维状或颗粒状粉末 海藻酸钠溶解性 在水中形成胶体溶液 海藻酸钠结构 海藻酸钠用途 ※它用于活性染料的印刷,并用作纺织品丝网印刷中活性染料的增稠剂。 与淀粉基增稠剂不同,海藻酸盐不与该染料反应并容易洗涤。 ※海藻酸钠被用作牙科,修复,生命铸造中的压模材料,并为小规模铸造创造了正面。 ※海藻酸钠可以增加粘度,因此在液体药物工业中被广泛使用。 ※海藻酸钠也用于制药工业,例如作为青霉素和磺胺药物的片剂粘合剂。 ※海藻酸钠和海藻酸钙是可用于胶囊制造的乳化剂。 ※海藻酸钠的用途包括:结合水(用于化妆品,胶水,冷冻食品,蛋糕馅料,糖浆中), ※作为乳化剂(用于肉类和蔬菜), ※作为稳定剂(用于啤酒饮料和果汁), ※用于胶凝(用于布丁即食和薄绢织物) ※海藻酸钠也被用作减肥剂,即通过在胃中形成胶冻来提供饱腹感。 海藻酸钠制备 褐藻酸及其盐类(钙、镁和钠)自然存在于褐藻的细胞壁中。用于生产海藻酸及其盐的最常用的物种是大囊藻、子囊藻、杜氏藻、海带藻、小囊藻和马尾藻。一般来说,海藻酸钠是由碳酸钠与海藻酸反应制成的。简单的制造工艺如下: 1.用水和酸清洗海藻,移动水溶性物质,如氯化钠、氯化钾、颜色、甘露醇和可溶性蛋白质。 2.加入碳酸钠,将不溶性成分(海藻酸和海藻

苯胺(是什么,性质,结构,用途)

苯胺(是什么,性质,结构,用途)

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

苯胺是什么? 苯胺是一种伯芳胺,它的一个氨基官能团取代了一个苯氢原子。苯胺是一种清澈至淡黄色的液体,具有特殊的气味,在室温下不易蒸发。苯胺微溶于水,并容易与大多数有机溶剂混合。皮肤吸收和吸入会中毒,在燃烧过程中产生有毒的氮氧化物。苯胺用于制造各种产品,例如聚氨酯泡沫,农用化学品,合成染料,抗氧化剂,橡胶工业的稳定剂,除草剂,清漆和炸药。 苯胺性质 苯胺化学式 C6H7N 苯胺分子量 93.13 g/mol 苯胺密度 1.0217g/cm³ at 20 °C 苯胺熔点 -6 °C 苯胺沸点 184.1 °C 苯胺外观 淡黄色至棕褐色的油状液体 苯胺溶解性 易溶于水,可与乙醇,乙醚,苯和丙酮混溶 苯胺结构 苯胺用途 ※用于制造染料,橡胶添加剂,药物,照相化学品,农药和其他化合物。 ※它也用于制造聚氨酯泡沫,清漆和炸药 ※橡胶促进剂和抗氧化剂 ※用于制备止痛药,退热药,抗过敏药和维生素 ※光学增白剂 ※用于制造中间体,苯胺黑和其他染料,染色织物或木黑的盐酸盐

安塞蜜的(简介,优势,食物来源,副作用)

安塞蜜的(简介,优势,食物来源,副作用)

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

安塞蜜的简介? 安塞蜜(也称为乙酰磺胺酸钾或ace-K)是一种人造甜味剂。它的甜度是糖的200倍左右,用于在不增加卡路里的情况下为食物和饮料带来甜美的味道。安塞蜜通过刺激舌头上的甜味受体起作用,因此一个人无需食用糖即可享受甜味。通常将安塞蜜与其他甜味剂(例如阿斯巴甜和三氯蔗糖)混合。他们这样做是为了掩盖甜味剂可能自己产生的苦味。有趣的是,人体可能不会像其他食物那样分解或储存安塞蜜,取而代之的是,人体吸收它,然后将其原样通过尿液传递。 安塞蜜的优势 ※它包含零卡路里。它被用来制作低热量或低糖食品,其味道仍然很甜,但所提供的卡路里却比用蔗糖制成的产品少得多。 ※它可以帮助糖尿病患者限制糖和卡路里的摄入。安塞蜜不会引起胰岛素释放或升高血糖水平,因此有些人选择将其纳入糖尿病饮食计划中。 ※当用于烘焙食品时,即使在高温下烹饪,它也有助于保持质地稳定并保持甜味。它还有助于掩盖减肥食品中使用的甜味剂的令人不快,苦涩的味道。尽管安塞蜜可以单独使用,但通常会将其与其他人造甜味剂结合使用,以产生更多的传统糖味。 ※它符合低碳水化合物和酮饮食要求。因为它不影响血糖水平,所以它是一种酮类甜味剂,被添加到一些“甜”零食,调味品,蛋白质粉等中。 ※像糖一样,有证据表明它不会导致蛀牙,因为口腔中的细菌不会代谢它。 安塞蜜的食物来源 安塞蜜是一种用途广泛的人造甜味剂,可在各种食品和饮料中使用。与类似的甜味剂(如阿斯巴甜)不同,它在加热时很稳定。由于这种特性,许多烘焙食品都含有安塞蜜。含安塞蜜食品的例子包括: ※饮料,包括苏打水,果汁,非碳酸饮料和酒精 ※台式甜味剂 ※乳制品 ※冰淇淋 ※甜品 ※果冻和果酱 ※焙烤食品 ※牙膏和漱口水 ※口香糖 ※酸奶和其他乳制品 ※调味品 安塞蜜的副作用 ※肠道微生物群的变化可能导致胰岛素抵抗,2型糖尿病和其他炎症性疾病的更高风险-人造甜味剂的作用似乎取决于许多因素,包括某人当前的健康状况,性别和饮食 ※体重增加和肥胖的

庆大霉素(是什么,性质,结构,用途,注意事项和副作用)

庆大霉素(是什么,性质,结构,用途,注意事项和副作用)

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

庆大霉素是什么? 庆大霉素是一种广谱氨基糖苷类抗生素,是通过紫微孢菌或棘孢棘孢菌的发酵产生的。庆大霉素是一种抗生素复合物,由四个主要成分(C1,C1a,C2和C2a)和几个次要成分组成。该试剂不可逆地与细菌30S核糖体亚基结合。具体而言,该抗生素位于30S亚基内的16S rRNA和S12蛋白之间。这导致对翻译起始复合物的干扰,mRNA的误读,从而阻碍了蛋白质的合成并导致了杀菌作用。氨基糖苷对厌氧细菌,真菌和病毒大多无效。庆大霉素是一种胃肠外给药的广谱氨基糖苷类抗生素,通常用于中度至重度革兰氏阴性感染。尽管其广泛使用,但庆大霉素尚未与临床上明显的肝损伤病例明确相关。 庆大霉素性质 庆大霉素化学式 C21H43N5O7 庆大霉素分子量 477.6 g/mol 庆大霉素熔点 105 °C 庆大霉素外观 白色无定形粉末 庆大霉素溶解性 溶于吡啶,二甲基甲酰胺,在酸性介质中有成盐;适度溶于甲醇,乙醇,丙酮; 几乎不溶于苯,卤代烃 庆大霉素结构 庆大霉素用途 ※可用于预防或**多种细菌感染 ※抗菌剂,蛋白质合成抑制剂 ※庆大霉素是一种胃肠外给药的广谱氨基糖苷类抗生素,通常用于中度至重度革兰氏阴性感染 ※庆大霉素可用于狗和猫,以**或预防细菌感染 庆大霉素注意事项和副作用 ※尽管由兽医开具的处方通常安全有效,但庆大霉素可能对某些动物产生副作用。 ※庆大霉素不应用于对药物过敏或过敏的动物。 ※庆大霉素和其他药物在此类药物中最严重的不良反应是对肾脏的损害。这种作用与剂量的持续时间和**前肾脏的状况有关。(**时间越长,发生此问题的可能性就越大。)因此,在将庆大霉素施用于动物之前,必须评估肾脏的健康状况。 ※如果动物脱水或患有可能危害肾脏健康的其他疾病,则不应接受庆大霉素。 ※庆大霉素和其他氨基糖苷类化合物可引起动物听力丧失(耳毒性)或失去平衡(葡萄球毒性)。 ※高剂量会导致肌肉麻痹。 ※如果有皮肤对该化合物敏感的迹象(发红

番茄红素(是什么,对健康的益处,可能的副作用)

番茄红素(是什么,对健康的益处,可能的副作用)

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

番茄红素是什么? 番茄红素是一种天然的红色类胡萝卜素,化学式为C40H56,是由八个仅由碳和氢组成的异戊二烯单元组装而成的四萜烯。番茄红素可能发生广泛的异构化,形成1056个理论上的顺反构型;然而,番茄红素的全反式构型是食物中呈现红色的最主要异构体。番茄红素是一种非必需的人体营养物质,由于缺乏末端-紫罗兰酮环和不介导维生素a活性,被归类为非原维生素a类胡萝卜素色素。番茄红素是一种清除活性氧(ROS)的强抗氧化分子。番茄红素提取物在食品中被用作着色添加剂。 番茄红素是从披萨酱和番茄酱到西瓜和葡萄柚的许多食品中发现的天然化合物。这是一种称为类胡萝卜素的化学物质,是一种天然色素,可为植物,水果和蔬菜增色。番茄红素是一种红色的类胡萝卜素,广泛存在于红色和粉红色的水果和蔬菜中。它被称为最强大的天然抗氧化剂之一,并且由于加热后仍然有效,因此很容易通过新鲜食品和加工食品添加到您的饮食中。 番茄红素对健康的益处 番茄红素的主要健康益处是其抗氧化功能。抗氧化剂是与人体中的自由基作斗争的分子。自由基会随着年龄的增长而自然积累,但由于环境和行为因素(如污染和吸烟)的影响,自由基的含量会增加。自由基会导致细胞损伤-自由基的破坏程度高,与多种健康状况有关,包括癌症,糖尿病和心脏病。通过稳定这些自由基,科学家相信番茄红素可以减少患慢性病的风险。在进行研究的同时,番茄红素还可以促进良好的口腔健康,骨骼健康和血压。此外,番茄红素还具有其他健康益处: 1.降低癌症风险 尽管需要更多的研究,但研究发现番茄红素的摄入与癌症的预防之间存在联系,特别是对于骨癌,肺癌和前列腺癌。实验研究表明,番茄红素可减缓或阻止癌细胞的生长。人们认为这种效果是由于番茄红素独特的强大抗氧化能力所致。由于它不会像大多数类胡萝卜素一样在人体中转变为维生素A,因此科学家认为其抗氧化特性得到增强,有助于减少可能导致癌症的细胞损伤。 2.心脏健康 最近的一项研究发现,番茄红素

聚酰胺(是什么,性能,优缺点)

聚酰胺(是什么,性能,优缺点)

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

聚酰胺是什么? 聚酰胺是一种由酰胺键组成的聚合物。羊毛、丝和尼龙等织物都是聚酰胺的代表——羊毛和丝是天然的聚酰胺,而尼龙是合成的。合成聚酰胺热塑性塑料在工程中很重要,因为它们以合理的成本提供高性能。聚酰胺分为三个不同的家族-脂肪族,半芳族和芳族聚酰胺,也称为芳香族。尼龙是脂肪族聚酰胺。芳纶纤维是一种坚固的耐热纤维,称为芳纶。芳族聚酰胺比脂肪族尼龙聚酰胺更结实,并具有更好的抵抗性能。聚酰胺在制成织物时可能是一种编织形式,或者在制成树脂时可能是一种更硬、更坚固的结构。有时可能会编织而成,以实现强度和柔韧性的独特融合。 聚酰胺性能 聚酰胺具有多种物理性质,使其非常适合生产和工业使用: ※耐磨性:聚酰胺具有很高的耐磨性。这种品质使其在高接触区域具有极高的耐用性。 ※耐化学性:浇铸聚酰胺具有强大的耐化学性,因此它们在苛刻环境中为电线和电缆提供了出色的保护。 ※耐腐蚀性:聚酰胺对腐蚀性物质提供有效的腐蚀防护。聚酰胺是苛刻环境(化学处理设施,炼油厂,废水处理厂)的理想选择,这些环境仅会在几年后腐蚀金属。 ※电磁电阻:一些特殊设计的聚酰胺,可为敏感应用提供电磁(EMC)屏蔽。 ※灵活性:聚酰胺是专门为获得卓越的灵活性而开发的。这种灵活性使聚酰胺产品可以方便地移动,弯曲和安装在狭窄的空间中,并且可以在无法容纳刚性金属结构的地方进行组装和安装。即使长时间使用或暴露于极端温度下,聚酰胺仍将保持柔韧性。 ※阻燃性:聚酰胺的温度范围广-脂族聚酰胺通常在约500至550 K的温度下熔融-使它们具有很强的耐热性。他们这样做会抵抗着火,几乎不冒烟。如果某些聚酰胺着火,它们会自行熄灭火焰。 ※低密度:尼龙聚酰胺的密度约为1.31 g / cm3。 ※轻便:聚酰胺的低密度使其成为一种极为轻巧的材料。它的轻便性使其易于制造,操纵和安装。 ※强度:当听到其令人难以置信的柔韧性和轻便性时,有人会怀疑-聚酰胺是否坚固?聚酰胺具有极高的拉伸强度和出色的抗冲击性。例如,

聚酰胺纤维(简介,制造,有毒吗,可以染色吗)

聚酰胺纤维(简介,制造,有毒吗,可以染色吗)

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

聚酰胺纤维简介 聚酰胺织物是一个通用术语,用于指代由聚酰胺单体制成的各种不同的织物。聚酰胺面料最著名的形式是尼龙,但是这种纺织品有很多不同的品种。尽管这些类型的织物是从碳基分子衍生的,但它们是完全合成的,这意味着它们与半合成织物(如人造丝)和完全有机的织物(如棉)固有地不同。 尼龙最初是在1930年代中期开发的,用来代替丝袜。第二次世界大战期间,尼龙织物之类的聚酰胺织物通常用作降落伞材料,战争结束后,由于织物短缺,许多妇女用回收的降落伞来制作连衣裙。结果,聚酰胺在女性服装中的使用开始普及,但是这种聚合物的纯净形式仅在服装中使用了很短的时间。全世界的消费者迅速认识到,纯尼龙不适用于纺织应用。这种织物的透气性低,容易受损,如果暴露在高热量下会融化。但是,与其他织物混纺时,尼龙具有独特的优势,如弹性和丝滑性,这导致了这种织物与棉,涤纶和羊毛等纺织品混合的兴起。到1945年,全合成面料已占全球纺织品市场份额的25%,但随着时间的推移,对尼龙的兴趣逐渐下降。由于聚酰胺织物通常是用原油制成的,因此1970年代的环保运动对这种织物的生产起到了抑制作用,而全合成织物新颖性的降低使消费者对尼龙和类似产品感到不寒而栗。如今,聚酰胺纤维约占全球合成纤维产量的12%,并且据估计,随着时间的流逝,这一市场份额将继续下降。然而,这种类型的织物的独特优势继续使其成为许多类型纺织品中不可或缺的组成部分,并且实际上保证了尼龙和其他聚酰胺织物的生产在整个21世纪将继续保持低迷。 聚酰胺织物的主要优点是其弹性,消费者也以其柔软性而倍受赞誉。尽管这种纺织品不能像其他面料那样有效地保留热量或吸湿,但是将其成型为极薄的袜子的能力仍然使尼龙在全球女性袜子市场上无可替代。在服装世界之外,尼龙和其他聚酰胺在科学和工业市场上似乎已成为永久居所。聚酰胺制成的消费品数量惊人。例如,许多不同的汽车零件都是用这些材料制成的,例如牙刷,发梳,枪械组件以及

乙醛的(简介,来源,危害)

乙醛的(简介,来源,危害)

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

乙醛的简介 乙醛是一种有机化学化合物,其化学式为CH 3 CHO,有时被化学家缩写为MeCHO。它是最重要的醛之一,在自然界广泛存在,并在工业上大规模生产。乙醛天然存在于咖啡,面包和成熟的水果中,是植物产生的。 它也是由肝酶乙醇脱氢酶将乙醇部分氧化而产生的,并且是饮酒后宿醉的原因。 接触途径包括空气,水,土地或地下水,以及饮料和烟。 食用双硫仑会抑制乙醛脱氢酶,乙醛脱氢酶是负责乙醛代谢的酶,从而使其在体内积累。 乙醛的来源 1.饮酒  饮酒会在短时间(通常为2-4小时)内使血液乙醛浓度增至很高水平。酒精饮料中发现的乙醇会迅速转化为乙醛。在那些患有ALDH2缺乏症的人中,乙醛迅速积累,导致身体症状,称为酒精潮红反应。乙醛脱氢酶缺乏症患者的乙醛浓度可能高出十倍以上。乙醛是一种酒精代谢产物,比酒精本身具有更高的毒性,当肝脏中的酒精被称为酒精脱氢酶的酶分解时,就会生成乙醛。然后,乙醛会受到另一种酶乙醛脱氢酶和另一种称为谷胱甘肽的物质的攻击,该物质含有大量的半胱氨酸(一种被乙醛吸引的物质)。乙醛脱氢酶和谷胱甘肽一起形成无毒的乙酸盐(类似于醋的物质)。当大量酒精进入系统时,肝脏中的谷胱甘肽储备很快耗尽。随着肝脏产生更多的谷胱甘肽,这会导致乙醛在体内积累,并长时间将毒素留在体内。 2.抽烟  乙醛是香烟烟雾中最常见的毒素,并且是与香烟吸烟相关的许多负面健康风险的原因。燃烧烟草时,会产生乙醛并进入烟雾,然后将其吸入。吸烟或经常吸入二手烟的人不断暴露于更多的乙醛中。 3.呼吸被污染的空气 乙醛是最常见的室内和室外空气污染物之一。在家中和工作场所中,室内空气中乙醛的浓度通常甚至高于室外浓度。室内空气中乙醛的主要来源是建筑材料,地板,油漆和经过处理的木材。二手烟是造成室内空气乙醛的主要因素。在户外,乙醛通常在化学品的生产和运输过程中释放到空气中。此外,乙醛还会通过车辆排放物,发电厂,工厂以及植物或垃圾材料的燃烧而释放到空气中。 4.食物

油酸(是什么,与亚油酸的区别,用途和好处)

油酸(是什么,与亚油酸的区别,用途和好处)

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

油酸是什么? 油酸是一种单不饱和脂肪酸,天然存在于动植物的油脂中。它自然无味,无色,尽管用它制成的商业产品可能略带黄色。从科学上讲,它是一种单不饱和的omega-9脂肪酸,其名称意为“源自油或橄榄”。omega-9有许多已知 的好处,例如它们具有增强心脏和大脑健康的能力,并且有大量的研究表明油酸具有强大的**特性。它的分子式为CH3(CH2)7CH = CH(CH2)7COOH,是羧酸基团的一部分。油酸被称为omega-9脂肪,因为它在从脂肪酸的甲基末端开始的第九个键中具有碳-碳双键。人体细胞需要油酸来确保适当的膜流动性-确保细胞膜具有足够厚的层。这对于抵抗病原体,运输矿物质和对激素作出反应非常重要。油酸也是我们细胞的主要能量来源,它被用于许多重要代谢产物的生产和生物合成。 油酸与亚油酸的区别 油酸和亚油酸之间的最大区别是我们的身体会产生油酸,因此补充营养并不是那么重要。实际上,油酸是自然界中最丰富的脂肪酸,它存在于我们的大多数细胞中。没有针对油酸和omega-9脂肪酸的摄入量提出具体建议,因为这些脂肪被认为是不必要的,但研究表明,增加omega-9的摄入量(可能代替omega-6脂肪酸)会产生有益的影响。 油酸是单不饱和的omega-9脂肪酸,而亚油酸是多不饱和的omega-6脂肪酸。有什么不同?我们的身体无法制造多不饱和脂肪,因此它们被视为“必需品”,需要从我们所吃的食物中获取。它们是人体重要的能量来源,但是西方饮食通常包含大量的亚油酸和其他omega-6食品,例如精制植物油。摄入过多的omega-6脂肪实际上会增加体内的炎症,因此,重要的是要注意摄入的脂肪。 油酸用途和好处 1.降低血压 最著名的橄榄油好处之一是它具有通过降低血压来增强心血管健康的能力。研究表明,橄榄油的降压作用是由其较高的油酸含量引起的。研究人员指出,正是油酸的消耗调节了膜脂的结构,从而控制了G蛋白介导的信号传导并导致了血压的调节。因此,高油酸含量是导致食用橄榄油降低血压的原因。 2.降低胆固醇 如果您想在饮

油酸(是什么,性质,结构,用途)

油酸(是什么,性质,结构,用途)

作者:德尔塔 日期:2022-03-29

油酸是什么? 油酸是所有脂肪酸中分布最广的一种,显然在所有油脂中都存在一定程度的含量。油酸为无色至浅黄色液体,具有轻微的气味。在橄榄油,棕榈,花生和葵花籽油中,它是通过皂化获得的主要酸。像其他脂肪酸一样,油酸不会以游离态出现,但通常以甘油的酯形式存在,即以甘油酯或作为长链醇的酯。油酸是一种低熔点的固体。 油酸性质 油酸化学式   C18H34O2 油酸分子量 282.5 g/mol 油酸密度 0.895g/cm³ at 25 °C 油酸熔点 16.3 °C 油酸沸点 360.0 °C 油酸外观 无色至浅黄色液体 油酸溶解性 与乙醇,乙醚,丙酮,苯,氯仿,四氯化碳混溶 油酸结构 油酸用途 ※土耳其红油,软肥皂和其他油酸盐的制备 ※增稠润滑油,药物援助(溶剂) ※湿法磷酸法中的消泡剂 ※MFR肥皂和洗涤剂 ※苯甲酸苄酯前体乳液,绿色肥皂和碱式油盐 ※油酸用于金属和胺类肥皂的化学标记 ※在手霜,乳液和INI剂中,可作为冷气候中凝胶的防冻剂