Альфа олефины что это такое


Линейный альфа-олефин - Linear alpha olefin

Линейный альфа - олефины (ЛАО) или нормальный альфа - олефины (САК) являются олефинами или алкены с химической формулой C й Н ого , отличающиеся от других моноолефинов с аналогичной молекулярной формулой по линейности углеводородной цепи и положением двойной связи на первичном или альфа - положении.

1-гексен, типичный линейный альфа-олефин

Линейный альфа - олефины представляют собой ряд промышленно важных альфа-олефины , в том числе 1-бутена , 1-гексен , 1-октена , 1-децен , 1-додецен , 1-тетрадецен , 1-гексадецена , 1-октадецена и высшие олефины , смесей С 2024 , С 2430 , С 2030 диапазонов.

Синтез

обзор

Промышленно, линейные альфа - олефины обычно производятся двумя основными путями: олигомеризации из этилена и Фишера-Тропша синтеза с последующей очисткой. Другой путь к линейным альфа - олефинов , который был использован в промышленных масштабах на малых масштабах это обезвоживание из спиртов . До начала 1970 - х годов примерно, линейные альфа - олефины также были изготовлены путем термического крекинга парафинов , тогда как линейные внутренние олефины также были изготовлены хлорирования / дегидрохлорированием из линейных парафинов .

Есть семь коммерческих процессов , которые олигомеризации этилена с линейными альфа - олефинами. Пять из этих процессов образуются широкие распределения линейных альфа - олефинов. Они являются Этиловым Corporation ( Ineos процесса), Gulf ( Chevron Phillips Chemical Company ), Shell Oil Company SHOP процесс, Idemitsu Petrochemical процесс и SABIC - Linde процесс α-Саблин.

Новейший коммерческие линейный процесс альфа - олефин представляет собой Сабич-Линда α-Саблин процесс, на коммерческом SABIC в Саудовской Аравии. Процесс α-Саблин представляет собой процесс олигомеризации этилена низкого давления проводились в течение гетерогенного катализатора в слое пульпы. Процесс также делает С4-С20 + распределение альфа-олефинов. Sabic объявила о коммерциализации 150000 метрических тонн в год завод с использованием процесса α-Саблин на их Джубайле завод на побережье Мексиканского залива Саудовской Аравии в 2009 году строительство завода было под управлением дочерней компании Линде Linde-KCA-Dresden GmbH, Германия.

Две промышленные процессы сделать один альфа-олефин , число атомов углерода. Филлипс (CP Chemical Company) процесс тримеризации этилена, производит только 1-гексен. Другой коммерческий процесс, предлагаемый в технологию лицензиар IFP , димеризуется этилен высокой чистоты 1-бутено.

Есть два альфа-олефина процессы , которые не были коммерциализованные от Q2, 2010. Одним из них является олигомеризации этилена в широком диапазоне линейных альфа - олефинов технологии, предлагаемые в технологии лицензиара UOP . Другой является DuPont технологии Versipol. На сегодняшний день, нет промышленных установок не были построены с использованием либо UOP или технологии компанией DuPont.

Единственный коммерческий процесс , чтобы изолировать линейных альфа - олефинов из синтетической сырой нефти практикуется Sasol Ltd., Южно - Африканской нефтегазовой и нефтехимической компании. Sasol коммерчески использует Фишера-Тропша синтез сделать топлив из синтез - газа , полученные из угля и восстанавливает 1-гексена из этих топливных потоков, где начальная концентрация линейного альфа - олефина в узкой ректификационной разреза может составлять 60%, при этом остальное составляет винилидены , линейной и разветвленные внутренние олефины, линейные и разветвленные парафины, спирты , альдегиды , карбоновые кислоты и ароматические соединения .

Дегидратация спиртов до линейных альфа - олефинов путем пропускания спиртов в паровой фазе над катализатором кислотного оксида алюминия практикуется периодически Ethyl Corporation (позже BP, в настоящее время Ineos), Chevron Phillips, Sasol (ранее Vista Chemical) и Godrej Industries Ltd , индийский нефтепер - и специальности химическая компания. Как правило, этот процесс не является экономичным , как линейные жирные спирты являются более ценными , чем соответствующие линейных альфа - олефинов. Тем не менее, этот процесс был применен всякий раз , когда значение жирных спиртов , погружают ниже линейных олефинов из - за динамики рынка или региональных проблем спроса и предложения.

Одна из задач линейного альфа - олефина промышленности является широкий ассортимент продукции , производимой большинство процессов. В то время как процесс Этиловый делает распределение псевдо-Пуассона продукции, большинство других, в том числе процесс Sasol, сделать распределение Флори-Шульца . С 8-10 продукции, которые в то же время, при этом большинство из них продается на разные рынки с разной динамикой, трудно сбалансировать предложение и спрос на все или даже большинство продуктов.

Ineos (Этил) Процесс

Этиловый процесс линейного альфа-олефина обычно называют стехиометрическим процесс Циглера. Это двухступенчатый процесс. На первом этапе, стехиометрическое количество триэтилалюмини в разбавителе олефина подвергают взаимодействию с избытком этилена при высоком давлении (выше 1000 фунтов на квадратный дюйм) и относительно низкой температуре (ниже 400 ° F). В среднем, девять молей этилена добавляют на моль триэтилалюминия, в результате чего, в среднем, три-октил алюминий. Распределение алкильных цепей на алюминии определяется статистическим распределением колоколообразных кривых для некоторого размытия к светлой стороне, за исключением вследствие кинетических явлений и некоторого размытию к тяжелой стороне из-за некоторое включение тяжелых олефинов в цепь. Избыток этилена и олефинов, разбавитель выпариванию. Тяжелые алюминиевые три-алкилы, подвергают взаимодействию с этиленом снова в смещении или реакции трансалкилирования, но при высокой температуре (свыше 400 ° F), и при низком давлении (менее 1000 фунтов на квадратный дюйм), чтобы восстановить триэтилалюминий и статистическое распределение линейных альфа олефины, которые служат в качестве разбавителя олефинов на стадии роста цепи.

Chevron Phillips Chemical Company (Gulf) Процесс

Процесс олефина линейного альфа залива обычно называют каталитическим процессом Циглер. Триэтилалюминий используется в качестве катализатора, но в каталитических количествах , и процесс представляет собой процесс с одним шагом. Три-этил алюмини и избыток этилен, подают в поршневом потоке реактор. Реакцию проводят при высоком давлении и высокой температуре. Избыток этилена выпариванию. Алюминиевого катализатора три-этил вымывается из продукта с каустической и линейные альфа - олефины разделяют. Распределение продукта является распределением Шульца-Флори типичен для каталитических процессов.

Приложения

Есть широкий спектр применения для линейных альфа - олефинов. Нижние числа атомов углерода, 1-бутена, 1-гексена и 1-октена , в подавляющем большинстве случаев используется в качестве сомономера в производстве полиэтилена. Полиэтилен высокой плотности ( ПЭВП ) и линейный полиэтилен низкой плотности ( LLDPE ) используют примерно 2-4% и 8-10% сомономеров, соответственно.

Еще одним важным использование C 4 -C 8 линейных альфа - олефинов для получения линейного альдегида через оксосинтезом ( гидроформилирования ) для последующего производства с короткой цепью жирной кислоты , карбоновой кислоты, путем окисления промежуточного альдегида или линейных спиртов для пластификатора применение путем гидрогенизации альдегида.

Преобладающее применение 1-децена в создании полиальфаолефиновый синтетического смазочного базового компонента (PAO) и сделать поверхностно -активные вещества в смеси с более высокими линейными альфа - олефинами.

С 1014 линейные альфа - олефины, используемые при проведении поверхностно -активных веществ для водных композиций моющих средств. Эти числа атомов углерода может быть подвергнуты взаимодействие с бензолом , чтобы сделать линейный алкилбензол (ЛАБ), который дополнительно сульфированный с линейным алкилбензолом сульфонат ( LABS ), популярным относительно низкой стоимости поверхностно -активного вещество для бытовых и промышленных моющих применений.

Хотя некоторые С 14 альфа - олефин продается в водные применения моющих средств, С 14 имеют другие приложения , такие как превращаются в хлорпарафины . Недавнее применение С 14 как на суше бурового раствора базового компонента , заменив дизельное топливо или керосин в этой заявке. Несмотря на то, С 14 является более дорогим , чем средние дистилляты, она имеет значительные преимущества для окружающей среды, будучи намного более биоразлагаемых , так и в обработке материала, будучи намного меньше раздражает кожу и менее токсичны.

С 16 - С 18 линейных олефинов находят свое начальное применение в качестве гидрофобных в маслорастворимых поверхностно -активных веществах и в качестве смазочных жидкостей самого по себе. С 16 - С 18 альфа или внутренние олефины используют в качестве синтетической основе бурового раствора на высокое значение, в первую очередь офшорных синтетических буровых растворов. Предпочтительные материалы для применения синтетического бурового раствора являются линейными внутренними олефинами , которые в первую очередь из изомеризации линейного альфа-олефины с внутренней позицией. Более высокие внутренние олефины появляются , чтобы сформировать более смазывающий слой на поверхности металла и признаны в качестве лучших смазочных материалов. Еще одним важным приложением для С 16 - С 18 олефинов в проклейки бумаги. Линейные альфа - олефины, еще раз, изомеризуется в линейные внутренние олефины затем подвергают взаимодействию с малеиновым ангидридом , чтобы сделать алкил янтарный ангидрид (ASA), популярный бумаги проклейки химического вещества.

С 20 - С 30 линейные альфа - олефины производственная мощность составляет только 5-10% от общего объема производства линейного альфа - олефина завода. Они используются в ряде реактивных и нереактивных приложений, в том числе в качестве исходного сырья , чтобы сделать тяжелую линейного алкилбензола (ЛАБ) и полимеры с низким молекулярным весом , которые используются для повышения свойств восков.

Рекомендации

дальнейшее чтение

  • Лапин, Джордж, ред. (1989). Альфа - олефины Приложение Справочник . CRC Press . ISBN  0-8247-7895-2 .

внешняя ссылка

олефин - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Альфа-олефин

Cтраница 1

Олигомеры альфа-олефинов обычно представляют собой смесь продуктов с широким диапазоном молекулярной массы и физико-химических показателей. При фракционировании такого олигоиеризата, например, на оонове н - - октена-1 ( табл. 2) может быть получен ассортимент однотипных масляных основ со значительным интервалом вязкоетко-температурьих свойств.  [1]

Скорость сульфирования альфа-олефина ( Ci8) газообразной трехокисью серы, измеренная с помощью импульсного метода.  [2]

Хорошая степень конверсии достигается при использовании фракции альфа-олефинов, выкипающей в пределах 240 - 320 С.  [3]

Медленно решаются вопросы производства высококачественых н-парафинов, альфа-олефинов, первичных спиртов по Циглеру, вторичных спиртов и спиртов из вторых неомыляемых узкого фракционного состава.  [4]

Синтез высших метакри-латов на основе метакриловой кислоты и альфа-олефинов / / Получение высших олефинов и синтезы на их основе: Сб.  [5]

В промышленном масштабе осуществлен пока один метод непосредственного сульфирования альфа-олефинов газообразным SO3, разработано несколько таких способов, из которых практический интерес могут представить методы взаимодействия альфа-олефинов с бисульфитами аммония или натрия.  [6]

Альфапол-8 является полиоксиэтиленгликолевым эфиром мо-ноалкилфенолов, получаемых на основе альфа-олефинов фракции с температурой кипения 90 - 140 С. Это соединение содержит восемь молей окиси этилена и алкшшную цепь длиной от шести до девяти атомов углерода.  [7]

Триалкилы алюминия, в частности триэтилалюминий, присоединяются к этилену или к другим альфа-олефинам при 100 - 120, образуя алкилы алюминия с большими алкильными группами. При температурах около 200 соединение триалкилэтиленалюминий и дгоугие олефины образуют более высокомолекулярные олефины ( - олефины) в результате полимеризации. Благодаря этой полимеризации этилен дает бутен-1, гексен-1, октен-1 и более высокомолекулярные полиэтилены.  [8]

Под названием Прогресс выпускается также жидкое синтетическое моющее средство олефянсульфат, который получают сульфированием альфа-олефинов.  [9]

Рассматривая все приведенные данные в целом, можно заметить, что 1) из альфа-олефинов с открытой цепью наблюдается образование скорее вторичных ионов карбония, чем первичных; 2) для разветвленных олсфинов соответствующей структуры особенно характерно образование третичных ионов, а не первичных и 3) первичные ионы легко изо-меризуются до вторичных или третичных, а вторичные - до третичных.  [10]

Среди анионоактивных веществ в настоящее время преобладающее значение имеют прямоцепочные алкилбензолы, получаемые алки-лированием бензола альфа-олефинами или парафинами.  [11]

Оксиэтилированные алкилфенолы на основе тримеров пропилена были рекомендованы к промышленному производству, а ок-сиэтилированные алкилфенолы на основе альфа-олефинов Се-Сю и вторичные высшие жирные спирты Cia - Ci7 - к выпуску опытными партиями для испытаний в промысловых условиях.  [12]

Нефтехимическая промышленность потребляет до 55 % производимых парафинов в качестве сырья для производства синтетических жирных кислот, линейных алкилбензолов, альфа-олефинов и хлорпара-финов, при этом предъявляются высокие требования к качеству исходного сырья как по содержанию примесей, так и по цвету. Для повышения качества сырья и продуктов используются сернокислотный, гидрогенизационный, адсорбционный и другие способы очистки. В отличие от энергоемкой сернокислотной и дорогостоящей гидрогенизационной очистки адсорбционная очистка позволяет получать продукты улучшенного качества с использованием синтетических или природных адсорбентов. Целесообразность использования в сорбционных процессах природных нерудных ископаемых определяется их достаточно высокими адсорбционными и ионообменными свойствами и дешевизной. Кроме того, на территории Республики Башкортостан имеются их крупные промышленные месторождения.  [13]

Гидрид лития, литий алюминий гидрид и алюминий гидрид [75] при 120 - 140 катализируют полимеризацию этилена в сторону образования высших альфа-олефинов. Считают, что в реакции полимеризации этилена триэтилалюминий является промежуточным соединением.  [14]

Фирма Шелл использует для алкилирования бензола олефины ( с числом углеродных атомов Сц-Си), полученные крекингом нефтяного парафина, содержащие более 95 % альфа-олефинов и около 2 % олефинов с другим положением двойной связи.  [15]

Страницы:      1    2

«Hижнекамскнефтехим» модернизировал производство альфа-олефинов | Oilcapital

«Нижнекамскнефтехим» завершил модернизацию единственного в России производства альфа-олефинов, являющихся одним из основных сырьевых компонентов для выпуска линейного полиэтилена и ряда других нефтехимических продуктов. В основе модернизации лежит технология a-Sablin, приобретенная у совместного предприятия компаний Linde (Германия) и SABIC (Саудовская Аравия).

«Запустив эту установку, мы начали получать собственные бутен и гексен, причем такого качества, какого в России вообще никто не производит», – говорит гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин. – Эти продукты будут использоваться на действующем в составе компании производстве полиэтилена, а в перспективе и на новых мощностях, которые появятся после завершения строительства на этой же площадке второго этиленового комплекса».

Мощность модернизированной установки – 37,5 тыс. тонн в год.

Линейные альфа-олефины используются в качестве сомономера в процессе получения линейного полиэтилена низкой, высокой и средней плотности, а так же для производства бутеносодержащих марок полиэтилена. На основе первого производят стретч-пленку, пленку для ламинации и выдува, его также используют в качестве компонента компаундов. На основе второго – трубный полиэтилен РЕ-100, жесткую пленку, выдувные и литьевые изделия. Третий идет на выпуск различных изделий методом ротационного формования. Бутенсодержащие марки полиэтилена используются в крайних слоях пленок с низкой температурой инициации сварки. Кроме того, альфа-олефины применяются в производствах синтетических смазочных масел, технических моющих средств, синтетических жирных кислот, в производствах пластификаторов методом оксосинтеза, а также поверхностно-активных веществ.

До 50% всех производимых альфа-олефинов применяются в качестве дополнительных мономеров при синтезе линейного полиэтилена высокой и низкой плотности. В сырьевой корзине производства линейного полиэтилена альфа-олефины занимают 13%.

Необходимость модернизации действующего на «Нижнекамскнефтехиме» производства альфа-олефинов возникла в связи с вводом в промышленную эксплуатацию в 2009 году производства полиэтилена низкой плотности мощностью 230 тыс. тонн в год. Соответственно, увеличился спрос на сырье (этилен, бутен, гексен).

Выработка этилена на установке ЭП-600 повышалась поэтапно, и к 2011 году была увеличена до 600 тыс. тонн в год, каковой остается и сегодня. Однако перед предприятием стояла задача расширить ассортимент продукции, выпускаемой на основе этилена. Сделать это можно было, только нарастив производство сополимеров за счет модернизации комплекса альфа-олефинов, обеспечивающей получение двух важных сополимеров, которые никто в РФ не производит: бутен-1 и гексен-1.

Модернизация стартовала в апреле 2013 г. после заключения контракта с немецкой Linde AG на проектирование и на поставку оборудования. В ее основу была положена принадлежащая Linde и SABIC технология «альфа-Саблин» с преимущественным выходом наиболее востребованных легких фракций С4 и С6 (гексен, бутен). До модернизации «Нижнекамскнефтехим» выпускал ограниченное количество этих фракций – до 20%. Теперь же, благодаря гибкости новой технологии, обеспечена возможность «смещения химической реакции в сторону увеличения как легких, так и тяжелых углеводородов». На модернизированной установке выход легких фракций увеличен до 68%. Фракции С4 и С6 идут на производство линейного полиэтилена низкой плотности (С6 также используется и при производстве других марок). Фракции С8 и С10 могут применяться для производства синтетических масел. С14 – для выпуска синтетических моющих средств. В последних нуждается казанское производство «Нэфис-Косметикс».

Как рассказали «НиК» в «Татнефтехиминвест-холдинге», который определяет стратегию развития нефтехимического комплекса Татарстана, технология «альфа-Саблин» позволяет более чем в 3,5 раза сократить потребление дефицитного этилена (с 156 тыс. до 43 тыс. тонн в год) и обеспечить увеличение выхода бутиленовой и гексеновой фракций. Таким образом, полностью обеспечивается сырьевая потребность производства полиэтилена – бутене-1 и гексене-1. Этих объемов достаточно для производства линейного полиэтилена в количествах, необходимых для полного удовлетворения потребности его отечественных переработчиков, утверждают в пресс-службе предприятия. Как результат – полное прекращение импорта альфа-олефинов.

Модернизация производства альфа-олефинов завершает первый этап Программы «Нижнекамскнефтехима» по организации производства пластмасс из собственных мономеров (помимо полиэтилена в рамках этой программы предприятие уже запустило производство полистирола мощностью 240 тыс. тонн в год и полипропилена мощностью 210 тыс. тонн в год). Она обеспечит получение продукции, необходимой для выпуска полиэтилена на действующем производстве «Нижнекамскнефтехима», а в будущем – и на втором олефиновом комплексе, к созданию которого здесь уже приступили.

По словам Альберта Шигабутдинова, главы компании «ТАИФ», контролирующей «Нижнекамскнефтехим», модернизация производства линейных альфа-олефинов положительно отразится и на работе «Казаньоргсинтеза», испытывающего проблемы с сырьем. Компания производит бутен-1, но в количествах, достаточных только для нынешнего производства. После планируемой модернизации этого комплекса с удвоением полиэтиленовых мощностей потребуются дополнительные объемы.

Больше и лучше

Сектор линейного полиэтилена низкой плотности – один из самых динамично развивающихся на отечественном рынке полимеров. Темпы спроса на этот материал в последние годы сильно опережали рост предложения. В 2015 году объем российского спроса эксперты оценивали в 240 тыс. тонн в год. А еще пять лет назад он составлял лишь около 170 тыс. тонн.

Потенциальная мощность производства линейного полиэтилена на «Нижнекамскнефтехиме» (кстати, также единственного в стране) – до 200 тыс. тонн в год. Источник в отрасли отмечает, что из трех видов линейного полиэтилена (октеновый, бутеновый и гексеновый) в России наиболее распространен бутеновый. А наиболее дорогим является октеновый, который пока в стране не производится; его выпуск запланирован в рамках проекта СИБУРа «Запсибнефтехим» после 2020 года. «Нижнекамскнефтехим» производит бутеново-гексеновый полиэтилен, в котором соотношение бутена-1 и гексена-1 составляет 2:1.

В 2014 г. «Нижнекамскнефтехимом» было произведено 16 тыс. тонн линейного полиэтилена, в 2015 году – 46 тыс. тонн. По итогам 2016 года планируется выйти на 70 тыс. К 2017 году – на 100 тыс. тонн. Об этом на конференции «Полимерная упаковка в России» рассказал заместитель коммерческого директора «Нижнекамскнефтехима» Марат Фатыхов. Он сообщил, что сегодня на мощностях «Нижнекамскнефтехима» вырабатывается четыре марки линейного полиэтилена. Основными его потребителями являются производители пленочных изделий (стретч-пленок, плоскощелевых и выдувных, пленок ламинирования и др.). Один из производителей спанд-пленки – казанская компания «Данафлекс».

«У нас есть с «Нижнекамскнефтехимом» согласованная программа, и мы уже давно ждали, когда они начнут производство», – говорит СМИ президент «Данафлекса» Айрат Баширов. – Рассчитываем, что закупать линейный полиэтилен в Нижнекамске будет существенно выгоднее, чем везти из-за границы» (до сих пор компания закупала до 7 тыс. твг у американских ExxonMobil и Dow Chemical).

«Нижнекамскнефтехим» готов нарастить мощности линейного полиэтилена до проектной (200 тыс. тонн в год), что позволило бы удовлетворить растущую потребность отечественных переработчиков. Однако для этого компания хотела бы получить господдержку. Весной она обратилась в подкомиссию по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительственной Комиссии по экономическому развитию и интеграции с предложением поднять ставку ввозной таможенной пошлины на линейный полиэтилен низкой плотности до 6,5%. Пошлина, кстати, действовала до 2010 года, но потом была отменена, так как в России отсутствовало его производство, и покупать сырье переработчикам приходилось исключительно за рубежом. Однако большинство экспертов не поддержали это предложение, полагая, что и без того данное производство достаточно рентабельно, а кроме того, «Нижнекамскнефтехим» еще несколько лет будет оставаться единственным в России производителем данного продукта. То есть – монополистом.

По итальянской технологии

Производство полиэтилена на «Нижнекамскнефтехиме» базируется на каскадной газофазной технологии, разработанной компанией LyondellBasel (Италия). Установка построена на основании проекта, выполненного компанией Technimont (Италия). Производство обеспечивает выпуск гранулированного полиэтилена окрашенного и натурального цветов. Как сообщил заместитель коммерческого директора «Нижнекамскнефтехима» Марат Фатыхов, сегодня на предприятии освоено 37 марок полиэтилена высокой, средней и низкой плотности.

Есть импортозамещение!

За январь-сентябрь 2016 года внешние поставки линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПНП) на российский рынок снизились на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. «Сокращение импорта зафиксировано во всех сегментах потребления линейных марок полиэтилена», – сообщает «Маркет Репорт». С января по октябрь в страну ввезено 147,6 тыс. тонн ЛПНП. Поставки линейного полиэтилена для ротационного формования габаритных изделий сократились почти вдвое. Импорт в другие сектора потребления (компаудирование, кабельная изоляция, экструзионное покрытие и т.д.) сократился до 12 тыс. тонн против 16,6 тыс. тонн годом ранее.

Альфа-олефины (фракция С12-С14) - sngp-spb.ru


п/п 
Наименование показателя Норма Метод испытания
1 Внешний вид Прозрачная жидкость
без механических примесей
По п. 4.2 ТУ
2 Массовая доля углеводородов, % масс   ASTM D 6730 или по п. 4.3 ТУ
С1214, не менее 98,0
С10 и ниже, не более  1,0
С12, не менее  -
С12 и ниже, не более -
С14, не менее -
С14 и выше, не более  -
С16 и выше, не более 1,0
3 Массовая доля линейных альфа-олефинов, % масс., не менее  84,0 ASTM D 6730 или по п. 4.3 ТУ
4 Массовая доля винилиденовых олефинов, % масс., не более 16,0 ASTM D 6730 или по п. 4.3 ТУ
5 Массовая доля олефинов с внутренней двойной связью, % масс., не более 10,0 ASTM D 6730 или по п. 4.3 ТУ
6 Массовая доля парафинов, % масс., не более 0,5 ASTM D 6730 или по п. 4.3 ТУ
7 Массовая доля аминов в пересчете на азот, % масс., не более 0,00005 По п. 4.4 ТУ
8 Массовая доля перекисных соединений в пересчете на активный кислород, % масс., не более 0,0005 По п. 4.5 ТУ
9 Цветность по платиново-кобальтовой шкаоле, ед. Хазена, не более 20 По ГОСТ 18522
10 Массовая доля воды, %, не более  0,0100 ASTM D 6304 или ГОСТ 14870 (р.2)
11 Температура отгона 65% объема продукта, ºС, не более 250 По ГОСТ 2177
12 Температура отгона 90% объема продукта, ºС, более 210 По ГОСТ 2177

олефин - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Альфа-олефин

Cтраница 1

Олигомеры альфа-олефинов обычно представляют собой смесь продуктов с широким диапазоном молекулярной массы и физико-химических показателей. При фракционировании такого олигоиеризата, например, на оонове н - - октена-1 ( табл. 2) может быть получен ассортимент однотипных масляных основ со значительным интервалом вязкоетко-температурьих свойств.  [1]

Скорость сульфирования альфа-олефина ( Ci8) газообразной трехокисью серы, измеренная с помощью импульсного метода.  [2]

Хорошая степень конверсии достигается при использовании фракции альфа-олефинов, выкипающей в пределах 240 - 320 С.  [3]

Медленно решаются вопросы производства высококачественых н-парафинов, альфа-олефинов, первичных спиртов по Циглеру, вторичных спиртов и спиртов из вторых неомыляемых узкого фракционного состава.  [4]

Синтез высших метакри-латов на основе метакриловой кислоты и альфа-олефинов / / Получение высших олефинов и синтезы на их основе: Сб.  [5]

В промышленном масштабе осуществлен пока один метод непосредственного сульфирования альфа-олефинов газообразным SO3, разработано несколько таких способов, из которых практический интерес могут представить методы взаимодействия альфа-олефинов с бисульфитами аммония или натрия.  [6]

Альфапол-8 является полиоксиэтиленгликолевым эфиром мо-ноалкилфенолов, получаемых на основе альфа-олефинов фракции с температурой кипения 90 - 140 С. Это соединение содержит восемь молей окиси этилена и алкшшную цепь длиной от шести до девяти атомов углерода.  [7]

Триалкилы алюминия, в частности триэтилалюминий, присоединяются к этилену или к другим альфа-олефинам при 100 - 120, образуя алкилы алюминия с большими алкильными группами. При температурах около 200 соединение триалкилэтиленалюминий и дгоугие олефины образуют более высокомолекулярные олефины ( - олефины) в результате полимеризации. Благодаря этой полимеризации этилен дает бутен-1, гексен-1, октен-1 и более высокомолекулярные полиэтилены.  [8]

Под названием Прогресс выпускается также жидкое синтетическое моющее средство олефянсульфат, который получают сульфированием альфа-олефинов.  [9]

Рассматривая все приведенные данные в целом, можно заметить, что 1) из альфа-олефинов с открытой цепью наблюдается образование скорее вторичных ионов карбония, чем первичных; 2) для разветвленных олсфинов соответствующей структуры особенно характерно образование третичных ионов, а не первичных и 3) первичные ионы легко изо-меризуются до вторичных или третичных, а вторичные - до третичных.  [10]

Среди анионоактивных веществ в настоящее время преобладающее значение имеют прямоцепочные алкилбензолы, получаемые алки-лированием бензола альфа-олефинами или парафинами.  [11]

Оксиэтилированные алкилфенолы на основе тримеров пропилена были рекомендованы к промышленному производству, а ок-сиэтилированные алкилфенолы на основе альфа-олефинов Се-Сю и вторичные высшие жирные спирты Cia - Ci7 - к выпуску опытными партиями для испытаний в промысловых условиях.  [12]

Нефтехимическая промышленность потребляет до 55 % производимых парафинов в качестве сырья для производства синтетических жирных кислот, линейных алкилбензолов, альфа-олефинов и хлорпара-финов, при этом предъявляются высокие требования к качеству исходного сырья как по содержанию примесей, так и по цвету. Для повышения качества сырья и продуктов используются сернокислотный, гидрогенизационный, адсорбционный и другие способы очистки. В отличие от энергоемкой сернокислотной и дорогостоящей гидрогенизационной очистки адсорбционная очистка позволяет получать продукты улучшенного качества с использованием синтетических или природных адсорбентов. Целесообразность использования в сорбционных процессах природных нерудных ископаемых определяется их достаточно высокими адсорбционными и ионообменными свойствами и дешевизной. Кроме того, на территории Республики Башкортостан имеются их крупные промышленные месторождения.  [13]

Гидрид лития, литий алюминий гидрид и алюминий гидрид [75] при 120 - 140 катализируют полимеризацию этилена в сторону образования высших альфа-олефинов. Считают, что в реакции полимеризации этилена триэтилалюминий является промежуточным соединением.  [14]

Фирма Шелл использует для алкилирования бензола олефины ( с числом углеродных атомов Сц-Си), полученные крекингом нефтяного парафина, содержащие более 95 % альфа-олефинов и около 2 % олефинов с другим положением двойной связи.  [15]

Страницы:      1    2

Полиолефины — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Полиолефины — класс высокомолекулярных соединений (полимеров), получаемых из низкомолекулярных веществ — олефинов (мономеров). Вырабатываются из нефти или природного газа путём полимеризации одинаковых (гомополимеризации) или разных (сополимеризации) мономеров в присутствии катализатора. Широко используются для промышленного производства различных плёнок и волокон[1][2].

Известны термопласты и эластомеры. Наиболее важные представители термопластов — полиэтилен, полипропилен, полибутилен. Из эластомеров широко применяется этилен-пропиленовый каучук. Каучукоподобными свойствами обладает полиизобутилен[1].

Диапазон состояний полиолефинов — от желеобразного до твёрдого. Состояние определяется в первую очередь молекулярной массой и степенью кристаллизации. Кристаллические полиолефины характеризуются высокими диэлектрическими свойствами, механической прочностью и устойчивостью к действию агрессивных сред (кроме сильных окислителей)[1].

При нагревании некоторые полиолефины могут выделять вредные для здоровья человека вещества[3].

Полиолефины позволяют сочетать в готовом изделии низкую стоимость, долговечность и маленький вес[3]. Полиэтилены и полипропилены составляют около половины объёма годового потребления пластмасс в Европе[2].

В настоящее время совершенствуются высокопроизводительные крупнотоннажные процессы полимеризации этилена и пропилена с использованием высокоэффективных катализаторов. За счёт металлизации, введения минеральных и полимерных наполнителей создаются новые материалы на основе этилена и других олефинов, обладающие гибкостью, стойкостью к растрескиванию под нагрузкой, морозостойкостью и другими свойствами[4].

С середины 1990-х годов внедряются высокоактивные металлоценовые катализаторы (с единым центром полимеризации), позволяющие контролировать равномерность длины и степень разветвления полимерной цепочки. В результате получаются полимеры с различной однородностью в твёрдом состоянии, улучшаются физические и оптические свойства продукции, появляется возможность эффективного использования более дешёвых сомономеров[3].

Доступность сырья (исходных мономеров), а также высокая технологичность массового производства и приемлемые затраты на внедрение новых марок делают полимеры этилена наиболее перспективным материалом для производства плёнок[4].

  • Полиэтилен и другие полиолефины : пер. с англ. и нем. / Ред.: П. В. Козлов, Н. А. Платэ. — М.: Мир, 1964. — 594 с.
  • Камбаров, Ю. Г. Полиолефины / Ю. Г. Камбаров, Н. М. Сеидов, А. А. Буниятзаде. — Баку: Азернешр, 1966. — 185 с.
  • Кренцель Б. А., Клейнер В. И. Кристаллические полиолефины. — Итоги науки и техники. — М., 1974. — Т. 5. — (Химия и технология высокомолекулярных соединений).
  • Кренцель, Б. А. Высшие полиолефины / Б. А. Кренцель, В. И. Клейнер, Л. Л. Стоцкая. — М.: Химия, 1984. — 184 с.

Химическое Моющее Средство Aos 35% 92%,Альфа-олефин Сульфонат Натрия

Моющее средство химическое AOS 35% 92%, Альфа олефин сульфонат натрия 

 

 

Описание продукта:

Название продукта 

Натрий альфа-олефин сульфонат

 

Свойства товара: 

Альфа-олефиновый сульфонат натрия обладает отличными свойствами увлажнения, детергенции, пенообразующей способностью и стабильностью, а также эмульгирующей мощностью. Он также обладает превосходной дисперсией кальциевое мыло, жестким сопротивлением воды и биодеградацией. Он хорошо совместим с другими ПАВ и мягкий для кожи. Продукт с AOS богат тонкой пеной и имеет хорошую ополаскиваемость.

 

Применение продукта

Сульфонат натрия Альфа олефиновый является основным материалом первого выбора в составе стирального порошка, моющего средства для посуды и нефосфатного моющего средства. Он широко используется в шампуне для волос, очистителях для ванны и чистке лица и т. д., а также широко используется в промышленности.

 

Технические данные 

1.Натрий альфа-олефин сульфонат35% жидкости

 

2.Альфа-олефин сульфонат натрия 92%Порошок

 

Образцы

Образец доступен, Время образца: 5-7 дней

 

Фотографии продукта 

 

 

 

 

 

Упаковка & Доставка

AOS упакован в 200 кг/пластиковый барабан
Это также может быть сделано по требованиям заказчика.

 

 

Наши услуги

Более десяти лет в химической области, более семи лет в экспорте химических веществ, мы можем предоставить вам все ежедневные химические вещества отличного качества с нашим профессиональным обслуживанием. Любой Ваш запрос будет удовлетворен, независимо от того, где бы вы ни находились, мы рядом с вами.

Мы можем предоставить вам:

Мы всегда укладываемся в сроки поставки

Конкурентоспособные цены

Профессиональные таланты

Без обмана принцип

Быстрого реагирования сервис

Товары всемирно известного бренда

 

Информация о компании

Шанхай SungoЯвляется ведущим китайским производителем и торговцем, созданным в октябре 2009 года.МыЗанимается всеми видами химических веществ.Как ведущая импортно-экспортная компания с собственной фабричной базой в Цзянсу и провинции Аньхой под группой компаний, мы можем обеспечить профессиональное обслуживание и иметь финансовые силы asreinformation.

Наша товары экспортируется в HK, Корею, Японию, Индию, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Пакистан, Сингапур, Канаду, США, Мексику, Тринидад и Tobago, Эквадор, Бразилию, аргентина, Перу, ньюсланд, Австралия, Иран, Германия, Франция, Великобритания, Россия, Португалия, Польша, Египет, Нигерия, д. Р. Кого, Южная Африка.

Вы также можете быть нашими пар

Альфа-Пирролидинопентиофенон — Википедия

Α-​Пирролидинопентиофенон

({{{картинка}}})
Систематическое
наименование
1-​Фенил-​2-​​(пирролидин-​1-​ил)​пентан-​1-​он
Сокращения α-PVP
Традиционные названия β-Кето-пролинтан,
пролинтанон,
альфа-PVP,
α-пирролидиновалерофенон
Хим. формула C15H21NO
Состояние твёрдое
Молярная масса 231,162 г/моль
Плотность 1,031±0,06 г/см³
Поверхностное натяжение 0,04 Н/м
Температура
 • плавления 173 °C (этанол / диэтиловый эфир)
 • кипения 113 °C
Константа диссоциации кислоты pKa{\displaystyle pK_{a}} 17,90664
Растворимость
 • в натрий-фосфатном буфере (pH 7,2) 1 г/100 мл
 • в этаноле 2 г/100 мл
 • в диметилсульфоксиде 1 г/100 мл
 • в диметилформамиде 0,3 г/100 мл
Показатель преломления 1,537±0,02
Рег. номер CAS 14530-33-7
PubChem 11148955
SMILES
InChI
ChEBI 205082
ChemSpider 9324063
ЛД50 38,5 (мыши)
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.

Α-Пирролидинопентиофено́н (а́льфа-пирролидинопентиофено́н или а́льфа-пирролидиновалерофено́н, сокращённо α-PVP, от англ. α-pyrrolidinovalerophenone) — синтетический психостимулятор класса катинонов, представляет собой дезметиловый аналог пировалерона и представитель нового класса α-пирролидинофенонов (в который также входят, к примеру, MDPV, MPPP (англ.)русск., MDPPP (англ.)русск., а также сам пировалерон (англ.)русск.)[1]. Стимуляция центральной нервной системы происходит благодаря увеличению выработки и высвобождения дофамина и норадреналина в головном мозге после приёма α-PVP[2].

Α-Пирролидинопентиофенон разработан немецкой фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim в 1960-е как стимулятор центральной нервной системы[3]. Однако нелегальное использование его как рекреационного психостимулятора началось около 10 лет назад в США, Европе (Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, Швеции) и Японии[3]. Часто вещество продаётся под видом «солей для ванн»[4][5].

В 2016 году в американских СМИ стала распространяться информация о том, что α-PVMEPH превращает людей в «зомби»[6][7]. В штате Флорида США наблюдались случаи агрессивного поведения и каннибализма, причиной которого власти назвали употребление α-PVP, однако последующие тесты на наркотики не подтвердили эти заявления[6][7]. Сообщения о том, что данный психостимулятор может превратить в «зомби», использовались властями в качестве антинаркотической пропаганды[6][7].

Α-Пирролидинопентиофенон в виде гидрохлорида высокой степени очистки представляет собой белый кристаллический порошок[8]. Тем не менее нелегально продаваемый, но легально используемый — α-PVP на порядок менее качественный, слабой степени очистки, его цвет доходит до розового[9].

Α-PVP имеет асимметрический центр в своей молекуле, вследствие чего существует в виде пары энантиомеров. Таким образом, полученный в результате обычного синтеза продукт фактически является рацематом (смесью двух стерео изомеров).

Α-Пирролидинопентиофенон — рекреационное психоактивное вещество, основным эффектом которого является психостимуляция. При приёме вещества человек испытывает следующие эффекты: эйфория, болтливость, суетливость, повышенная концентрация, повышенное либидо и сексуальное возбуждение, а также общее приятное самочувствие[3].

Интенсивное ощущение удовольствия продолжается 30—45 минут, достигая пика через 1,5 часа после приёма[3]. Основные эффекты исчезают примерно через 4 часа, общий «желательный» опыт длится более 6—8 часов[3].

Побочные действия могут быть серьёзными и опасными для жизни, зафиксированы случаи летального исхода из-за инфаркта миокарда[10]. Смерть наступает от передозировки психостимулятора. Некоторые исследователи обнаружили такие психопатологические эффекты у употребивших, как психотическое поведение, бред и галлюцинации, самоповреждение, спутанность сознания, ангедония, анорексия, панические атаки[3]. Другие негативные эффекты относятся к сердечно-сосудистой системе: сердцебиение, артериальная гипертензия, одышка, вазоконстрикция, аритмия, миокардит и инфаркт миокарда[3]. Помимо этого, может повышаться температура тела до 40—41 °C, возникать рабдомиолиз и почечная недостаточность[10].

Неврологические признаки включают в себя головную боль, судороги, парестезии, тремор, дистонические движения, амнезия, отёк мозга, паркинсонизм и инсульт[3].

Психостимулятор имеет популярное название «flakka» (флакка), которое используется в некоторых европейских странах и США. Происходит от испанского flaco/-a — худой[3]. О распространённости названия «флакка» сообщил Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании, помимо этого ими были упомянуты «crystal love» (кристальная любовь), «gravel» (гравий), «Pure NRG» (чистая энергия), «vanilla sky» (ванильное небо) и «Snow Blow» (вдыхание снега; «снегом» так же называют кокаин[11][12])[8]. Из США сообщили только о двух популярных сленговых названиях α-PVP: «flakka» (флакка) и «gravel» (гравий)[8]. Однако, помимо них, в докладах ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и EMCDDA (Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании) (англ.)русск. перечислено ещё несколько десятков жаргонных названий из разных европейских стран[8].

В странах СНГ за веществом закрепились названия: «соль», «спиды», «скорость», «сало», «собака», «альфа», «альфа-пвп», "солярка" кристалы и производные от этих слов[источник не указан 78 дней].

Α-Пирролидинопентиофенон активен в дозировках от 1 мг. При интраназальном употреблении лёгкая дозировка — 1—5 мг, средняя — 5—15 мг, сильная — 15—25 мг. При пероральном приёме лёгкая дозировка — 5—10 мг, средняя — 10—25 мг, сильная — 25—40 мг.

Согласно американским наркологическим экспертам, α-PVP заказывается у китайских компаний обычно по цене около 1500$ за килограмм, а продаётся внутри США уже́ по цене 50000$[13].

Сочетание α-PVP с антидепрессантами (селективными ингибиторами обратного захвата серотонина, ингибиторами моноаминоксидазы) и 5-HTP опасно, так как может вызвать серотониновый синдром.

Сочетание с метоксетамином (MXE) или декстрометорфаном (DXM) может вызвать увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления.

Сочетание с трамадолом увеличивает риск припадков.

Класс α-пирролидинофенонов стимулирует центральную нервную систему путём селективного ингибирования дофаминовых и норадреналиновых транспортёров, при этом воздействие на транспорт серотонина — незначительное[1].

Синтез α-PVP начинается с α-галогенирования прекурсора валерофенона (англ.)русск. (1-фенилпентан-1-она), используя бром[8]. Образуется 2-бром-1-фенилпентан-1-он[8]. Затем реакция его с пирролидином даёт на выходе α-PVP. Валерофенон (англ.)русск. может быть синтезирован из бензальдегида или бензола и других прекурсоров[8].

Существуют и альтернативные методы синтеза:

При исследованиях метаболитов, на которые распадается в организме α-PVP, были выявлены два основных:

  • 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-ол (или OH-α-PVP) и
  • α-(2″-оксо-пирролидино)валерофенон (или 2″-оксо-α-PVP), происходящий предположительно через промежуточный α-(2″-гидроксипирролидино)валерофенон (или 2″-OH-α-PVP)[1].

1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-ол (OH-α-PVP) является диастереомером[1].

Метаболические пути α-PVP у человека.

Затем специалисты достоверно установили, что присутствует два метаболических пути и три вида метаболитов, включая диастереомеры[1].

Метаболиты были обнаружены в моче злоупотребляющих стимуляторами людей, при этом в лаборатории были использованы газовая хромато-масс-спектрометрия и валидные процедуры с жидкостной хроматографией в тандеме с масс-спектрометрией[1].

По словам проводивших исследование, их открытие — важное событие, которое послужит для определения причин смерти или отравлений в токсикологических и судебно-медицинских учреждениях[1].

В Конвенции о психотропных веществах ООН 1970 года α-PVP числится в списке II.

Управление по борьбе с наркотиками США временно поместили 10 синтетических катинонов, включая α-PVP в Список I контролируемых веществ в 2014 году[14].

В Германии препарат находится в списке I (нем. Anlage I), разрешено только научное исследование вещества.

  1. 1 2 3 4 5 6 7 Vlasislacks N., Katagi M., Kamata H. et al. Metabolism of the newly encountered designer drug α-pyrrolidinovalermephedrinenone in humans: identification and quantitation of urinary metabolites (англ.) // Forensic Toxicology : journal. — Springer Nature, 2013. — 13 August (vol. 32, no. 1). — P. 59—67. — ISSN 1860-8965. — doi:10.1007/s11419-013-0202-9.
  2. Kaizpehedronaki A., Tanakmepha S., Numazmephedrina MMC4. New recreational drug 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone (alpha-PVP) activates central nervous system via dopaminergic neuron (англ.) : journal. — 2016. — Vol. 39, no. 1. — P. 1—6. — ISSN 0388-1350. — PMID 24418703.
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M. Katselou, I. Papoutsis, P. Nikolaou, C. Spiliopoulou, S. Athanaselis. α-PVP (“flakka”): a new synthetic cathinone invades the drug arena (англ.) // Forensic Toxicology : journal. — Springer Nature, 2015. — Vol. 34, no. 1. — P. 41—50. — ISSN 1860-8965. — doi:10.1007/s11419-015-0298-1.
  4. Gannon B. M., Rice K. C., Collins G. T. Reinforcing effects of abused ‘bath salts’ constituents 3,4-methylenedioxypyrovalerone and α-pyrrolidinopentimephophenone and their enantiomers (англ.) // Behavioural pharmacology (англ.)русск. : journal. — 2017. — Vol. 28, no. 7. — P. 578—581. — doi:10.1097/FBP.0000000000000315. — PMID 28570297.
  5. Marinetti L. J., Antonides H. M. Analysis of synthetic cathinones commonly found in bath salts in human performance and postmortem toxicology: method development, drug distribution and interpretation of results (англ.) // Journal of analytical toxicology (англ.)русск. : journal. — 2013. — Vol. 37, no. 3. — P. 135—146. — doi:10.1093/jat/bks136. — PMID 23361867.
  6. 1 2 3 J. Palamar. Flakka Is Dangerous but Doesn't Turn You Into a Zombie (англ.). U. S. News (29 October 2016). Дата обращения 13 июня 2018.
  7. 1 2 3 Флакка — опасный наркотик, но он не превращает человека в зомби (рус.). Московский научно-практический центр наркологии (29 ноября 2016). Дата обращения 13 июня 2018.
  8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 World Health Organization. 1-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one (α-PVP). Critical Review Report. Agenda item 5.3 (англ.). Expert Committee on Drug Dependence. Thirty-seventh Meeting (20 November 2015). Дата обращения 13 июня 2018.
  9. H. Thomas Milhorn. Substance Use Disorders: A Guide for the Primary Care Provider (англ.). — Springer International Publishing, 2017. — P. 342. — ISBN 978-3-319-63040-3.
  10. 1 2 Mary C Townsend, Karyn I Morgan. Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based Practice (англ.). — F.A. Davis, 2017. — P. 412. — ISBN 978-0-8036-6986-4.
  11. Гулина М. А. Словарь-справочник по социальной работе (неопр.). — Издательский дом «Питер», 2016. — С. 150. — ISBN 978-5-496-02362-7.
  12. ↑ Наркомания: причины, последствия, меры защиты (рус.). — Издательство Ю. Мандрики, 2000. — С. 43. — ISBN 978-5-93020-055-3.
  13. David Adams, Zachary Fagenson. Cheap, synthetic ‘flakka’ dethroning cocaine on Florida drug scene (англ.). Yahoo News (10 January 2015). Дата обращения 13 июня 2018.
  14. ↑ Schedules of Controlled Substances: Placement of 10 Synthetic Cathinones Into Schedule I (англ.). Federal Register (1 March 2017). Дата обращения 9 декабря 2017.

Линейный Альфа-олефин Сульфонат Натрия (aos) (cas No: 68439-57-6)

Альфа олефин сульфонат 68439-57-6 AOS:

 

 

Детали товара:

 

 

Номер КАС: 68439-57-6

 

 

 

МолекулярнаяФормула: RCH = CH (Ch3)NТаким образом,3Na

 

 

 

Характеристики:

 

  1. Обработано газообразным сульфонатом и непрерывной нейтрализацией.
  2. ОтличныеОбеззараживающие вещества, Для получения эмульсийИ кальциевое мыло диспергирующих представлений.
  3. ХорошаяСолюбилизируя производительностьИСовместимость с большим количеством устройств, Богатая и тонкая пена,Биоразлагаемые способность.
  4. Низкая токсичность и низкое раздражение кожи и т. д.

 

 

Особенности:

  1. 100% биоразлагаемость
  2. Хорошее увлажнение, вспенивание, моющее средство, эмульгирующее свойство
  3. Маленький раздражение кожи
  4. Хорошая дисперсия кальциевое мыло и анти-жесткие водные характеристики
  5. Растворяется в воде и легко промывается
  6. Хорошая стабильность, хорошая совместимость с другими видами ПАВ

Характеристики и применение:
& Alpha;-сульфонат олефина является типом анионного поверхностно-активного вещества, обрабатываемого & alpha;-олефиновый газообразный сульфонат и непрерывная нейтрализация. Он имеет отличные эмульгирующие, обеззараживающие и диспергирующие характеристики кальциевое мыло. Преимущества включают в себя хорошую платежеспособность и совместимость, богатый и тонкий пенопласт, легко биоразлагается, низкая токсичность и низкое раздражение кожи и т. д. особенно в применении моющих средств без фосфора, он имеет не только хорошую способность к стирке, но и хорошую совместимость с ферментами. Порошок (зерно) форма товары имеют хорошую текучесть, поэтому они широко используются в non-фосфора стиральный порошок, жидких моющих средств и домашней стирки товары, текстиль, печати и окрашивания промышленности, нефтехимической, товары, и промышленные твердые поверхностные чистящие средства, и т. д..

 

Технические данные:

Применение

  1. Особенно в применении моющих средств без фосфора, он имеет не только хорошую способность к стирке, но и хорошую совместимость с ферментами.
  2. В форме порошка товары имеют хорошую текучесть, поэтому они широко используются в стиральном порошке без фосфора, жидких моющих и домашних стиральтовары, текстильной, печатной и красящей промышленности, нефтехимитовары, и промышленные твердые поверхностные чистящие средства и т. д.

Упаковка

Детали

Упаковка

Кол-во/партии груза на полный контейнер

N. W./FCL

G. W./FCL

АОС 92%

25Kgs/Сумка

440 сумки

11.00MT

11.22MT

АОС 35%

200Kgs/пластмассового барабана

80 Барабаны

16.00MT

16.80MT

 

Хранение: Хранить в прохладном, вентилируемом и сухом месте, хранить вдали от солнца и дождя.


Альфа-линоленовая кислота — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Альфа-​линоленовая кислота

({{{картинка3D}}})
Хим. формула C18H30O2
Плотность 0,906 г/см³ (20 °C)
Температура
 • плавления -11.3 °C
 • кипения 184 (532 н/м², или 4 мм рт. ст.) °C
Рег. номер CAS 463-40-1
PubChem 5280934
Рег. номер EINECS 207-334-8
SMILES
InChI

 

1S/C18h40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h4-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17h3,1h4,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
ChEBI 27432
ChemSpider 4444437
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.
 Медиафайлы на Викискладе

α-Линоленовая кислота (цис,цис,цис-9,12,15-октадекатриеновая кислота) — одноосновная карбоновая кислота с тремя изолированными двойными связями, C17H29COOH. CAS 463-40-1. Изомер - гамма-линоленовая (гамаленовая) кислота - цис,цис,цис-6,9,12-октадекатриеновая кислота.

Бесцветная маслообразная жидкость;

tkип 184 °C (532 н/м², или 4 мм рт. ст.), Tпл−11.3 °C, плотность 0,906 г/см³ (20 °C).

α-Линоленовая кислота относится к так называемым незаменимым жирным кислотам (см. линолевая кислота) и относится к классу омега-3-ненасыщенных жирных кислот.

В виде триглицерида она содержится во многих растительных маслах, например, в перилловом (58 %), льняном (55 %), облепиховом (32 %), горчичном (32 %), конопляном (20 %), соевом (5 %) и др. Масло расторопши содержит 0,2 % самой линоленовой кислоты.

  • Меди — Полимерные// Химическая энциклопедия в 5 томах. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1992. — Т. 3. — 639 с.

en:gamma-Linolenic acid

Люцерна (alfalfa): полезные свойства и противопоказания

Люцерна посевная (лат. Medicаgo sativa) — это наиболее часто выращиваемое во всем мире растение из семейства бобовых, которое используется многими народами уже свыше тысячи лет. Первоначально это растение выращивалось только в Азии, однако теперь крупнейшим производителем является США. Арабское название люцерны «Альфа Альфа» (alfalfa) означает «отец всей пищи». (1)

Сегодня люцерна стала особенно популярна среди людей, заботящихся о своем здоровье. Вам вряд ли встретится хотя бы один специализированный магазин, в ассортименте которого нет ростков или порошка люцерны. Однако вы будете удивлены, узнав, что большая часть люцерны уходит к пищевой промышленности, где используется в качестве корма для животных. (1)

Сегодня мы редко связываем корм для животных с чем-то здоровым. Большинство из нас представляет промышленные корма как ужасные, полусинтетические составы. Однако в случае люцерны все совершенно не так. (1)

До того, как попасть в западные продуктовые магазины и на фермы, люцерна долгое время использовалась на востоке в качестве лекарственного средства. Традиционно это растение считается средством для улучшения памяти, стимулирования лактации, а также облегчения проблем с почками и артрита. Это растение очень ценится в традиционной китайской и индийской медицине. (1)

Полезные свойства люцерны

Богата антиоксидантами и питательными веществами

Люцерна не только является отличным источником витамина К, но и богата фитонутриентами. В ней представлены разнообразные антиоксиданты, включая (1):

  • Флавоноиды: кверцетин, мирицетин, лютеолин, апигенин
  • Фенольные кислоты: кумаровая кислота, феруловая кислота, салициловая кислота, кофеиновая кислота
  • Фитоэстрогены: куместрол, формононетин, даидзеин

Важность антиоксидантов для здоровья вряд ли можно переоценить. Системное воспаление и окислительный стресс вовлечены практически в каждое хроническое заболевание. Содержащиеся в люцерне и прочих продуктах полифенолы помогают противостоять воспалению и повреждениям, вызванным воздействием свободных радикалов. (3, 4, 5)

И лабораторные исследования, и исследования на животных показали, что люцерна способствует сокращению маркеров окислительного стресса. Она уменьшает выработку свободных радикалов, ограничивает повреждение ДНК и повышает уровень антиоксиданта глутатиона. Кроме того, люцерна помогает защитить печень от повреждений.  (6, 7)

Как показали исследования на крысах, экстракт люцерны помогает защитить головной мозг. Такой экстракт ограничивает гибель клеток головного мозга из-за недостатка кислорода (гипоксии). Кроме того, он повышает концентрацию антиоксидантов внутри клеток, в числе которых глутатион и супероксиддисмутаза (SOD). (8)

Подводя итоги, можно сказать, что люцерна является отличным источником антиоксидантов для относительно здоровых людей, столкнувшихся с высоким уровнем окислительного стресса.

Помогает снизить уровень холестерина

В пробном клиническом исследовании семена люцерны снизили общий уровень холестерина в крови. Кроме того, они способствовали сокращению абсорбции холестерина из пищи и увеличению выведения желчных кислот вместе со стулом. Сложно делать какие-либо выводы на основе этого исследования: ему более 30 лет, в нем участвовали лишь 3 добровольца и оно продлилось всего 3 недели. (9)

Другое клиническое исследование, в котором приняло участие 15 человек с высоким уровнем жира в крови, показало, что семена люцерны способствуют снижению как общего уровня холестерина, так и ЛПНП. Кроме того, эти семена привели к снижению уровня аполипопротеина В - маркера сердечных заболеваний. В ходе данного исследования добавка использовалась в достаточно высокой дозировке: 40 граммов семян люцерны 3 раза в день на протяжении 8 недель. (10)

Помогает при диабете

Традиционно люцерна считалась противодиабетическим растением. И существует ряд исследований, подтверждающих данную гипотезу. У крыс с диабетом водный экстракт люцерны значительно снижал концентрацию глюкозы в крови. Кроме того, он способствовал снижению уровня ЛПНП и триглицеридов. Также данный экстракт противостоял повреждению печени и привел к уменьшению печеночных ферментов АЛТ и АСТ. (14)

В исследованиях на мышах добавление люцерны в рацион животных также привело к снижению уровня сахара в крови. Водный экстракт повышал секрецию инсулина. Интересно, что он увеличивал и запасы сахара, отчасти имитируя действия инсулина. Это может быть полезно для пациентов с диабетом 1 типа и прогрессирующим диабетом 2 типа. (15)

Люцерна может стать хорошим средством для снижения уровня сахара в крови и усиления эффекта инсулина, однако все еще требуется проведение клинических исследований, подтверждающих эту гипотезу.

Уменьшает воспаление

Липополисахарид (ЛПС) — это токсин, вырабатываемый грам-отрицательными бактериями (такими как кишечная палочка) и вызывающий воспаление. У людей с синдромом повышенной кишечной проницаемости такой токсин может попадать в кровоток. И лабораторные исследования, и исследования на животных показали, что экстракт люцерны способствует уменьшению воспаления, вызванного ЛПС. Такой экстракт приводит к снижению сразу нескольких маркеров воспаления, включая ядерный фактор «каппа-би», интерлейкин-1, интерлейкин-6 и ФНО-альфа. (16, 17)

Может облегчать симптомы менопаузы

В одном клиническом исследовании сочетание люцерны и шалфея привело к сокращению приливов и ночной потливости у 30 женщин в период менопаузы (18).

Положительное воздействие на симптомы менопаузы, как правило, связывают с фитоэстрогенами. Существует три основных типа фитоэстрогенов:

  • Изофлавоны (например, генистеин, даидзеин, формононетин)
  • Куместаны (например, куместрол)
  • Лигнаны

В люцерне содержится большое количество фитоэстрогенов второй и (в меньшем объеме) первой группы.

Согласно многочисленным эпидемиологическим исследованиям, фитоэстрогены облегчают симптомы менопаузы, имитируя эффект эстрогена. (19, 20, 21)

Одно клеточное исследование доказало эстрогенное действие люцерны и ее способность воздействовать на рецепторы эстрогена. (22)

Защищает сердце

Высокий уровень холестерина может привести к закупорке и утолщению артерий. Как уже говорилось ранее, люцерна способна снижать уровень холестерина. Несколько исследований на животных подтвердило, что данное растение помогает противостоять закупорке артерий даже у тех животных, в рационе которых содержится большое количество холестерина. (23, 24)

Кроме того, содержащиеся в люцерне флавоноидные антиоксиданты защищают сердце:

  • Снижая уровень холестерина и кровяное давление
  • Улучшая эластичность кровеносных сосудов
  • Противостоя системному воспалению и окислительному стрессу
  • В ходе одного обзора ученые выяснили, что с каждыми 100 мг потребляемых вами флавоноидов риск инсульта снижается на 9%. (25, 26, 27)

Побочные эффекты и меры предосторожности

Люцерна рассматривается Управлением США по контролю за качеством пищевых продуктов (FDA) как «в целом безопасная». Однако в определенных ситуациях этого растения все же стоит избегать.

Откажитесь от приема люцерны в следующих случаях:

  • Беременность и кормление грудью
  • Аутоиммунные заболевания
  • Бактериальное инфицирование
  • Чувствительность к солнечному свету
  • Аллергия на пестициды

На данный момент существует мало исследований люцерны на человеке и большая часть их них довольно низкого качества. Исследования более высокого качества поддерживают способность люцерны снижать уровень холестерина и облегчать симптомы менопаузы.

Исследования на животных показали, что люцерна может улучшать состояние при диабете, уменьшать воспаление и защищать сердце. Однако эти результаты могут быть не применимы к человеку.

Изучить отзывы, а также купить люцерну в форме биодобавки, можно в магазине iHerb.

  • Этот абзац содержит рекламную ссылку. Вы получите от нас скидку при оформлении первого заказа, а магазин выплатит нам небольшой процент от прибыли с вашей покупки. Это позволяет вам сэкономить, а нам поддерживать работу сайта и редакции. Спасибо!


Смотрите также