Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd. ist einer der erfahrensten Hersteller und Lieferanten von flüssiger Linolsäure Cas 60-33-3 in China. Willkommen beim Großhandel mit hochwertiger Linolsäureflüssigkeit Cas 60-33-3, die hier in unserer Fabrik zum Verkauf steht. Guter Service und angemessener Preis sind verfügbar.
Linolsäure flüssig, mit der Summenformel CH3 (CH2) 4CH=CHCH2CH=CH (CH2) 7COOH, CAS 60-33-3, ist eine Art ungesättigter Fettsäure. Die Hauptbestandteile trockener und halbtrockener Öle wie Leinöl und Baumwollsamenöl bestehen aus Glyceriden. Mehrere Arten von Pflanzenölen weisen einen hohen Gehalt auf, der 76–83 % der gesamten Fettsäuren in Distelöl, 40–60 % der gesamten Fettsäuren in Walnussöl, Baumwollsamenöl, Sonnenblumenöl und Sesamöl und etwa 25 % der gesamten Fettsäuren in Erdnussöl und Olivenöl ausmacht. Der Gehalt an tierischen Fetten ist im Allgemeinen gering, beispielsweise bei Butter mit 1,8 % und Schmalz mit 6 %. Da es an der Luft zu Oxidation und Aushärtung neigt, wird es auch als Trockensäure bezeichnet, und Öle, die mehr Trockensäure enthalten, werden auch Trockenöle genannt. Bei Behandlung mit Selen bei 200 Grad oder Stickoxiden wandelt es sich in Trans-Linolsäure um. Bei der Hydrierung wird es zunächst in 12-Octadecansäure und Ölsäure umgewandelt und anschließend zu Stearinsäure hydriert. Es ist eine essentielle Fettsäure in der menschlichen und tierischen Ernährung. Das Natrium- oder Kaliumsalz der Linolsäure ist einer der Bestandteile von Seife und kann als Tensid wie Emulgator verwendet werden. Es kann in der Medizin zur Behandlung von Krankheiten wie Hyperlipidämie und Arteriosklerose eingesetzt werden. Sein Aluminiumsalz kann zur Herstellung von Farben, Beschichtungen usw. verwendet werden.

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Chemische Formel |
C18H32O2 |
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Genaue Masse |
280 |
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Molekulargewicht |
280 |
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m/z |
280 (100.0%), 281 (19.5%), 282 (1.8%) |
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Elementaranalyse |
C, 77.09; H, 11.50; O, 11.41 |

Linolsäure flüssig hat als wichtige ungesättigte Fettsäure ein breites und weitreichendes Anwendungsspektrum. Es spielt nicht nur eine wichtige Rolle im Gesundheitswesen, sondern zeigt auch einen einzigartigen Anwendungswert in verschiedenen Bereichen wie Industrie und Medizin.
Ausführliche Anwendung im Bereich der Medizin
1. Behandeln Sie bestimmte Hautkrankheiten
Die Anwendung im Bereich der Dermatologie findet zunehmend Beachtung. Aufgrund seiner entzündungshemmenden und die Zellregeneration fördernden Eigenschaften wird es zur Behandlung einiger schwer behandelbarer Hautkrankheiten wie Psoriasis, Ekzeme usw. eingesetzt. Diese Krankheiten gehen häufig mit einer beeinträchtigten Hautbarrierefunktion und einer verstärkten Entzündungsreaktion einher, die durch eine Verbesserung der Lipidsynthese in Hautzellen, die Wiederherstellung der Hautbarrierefunktion und die Hemmung der Entzündungsreaktion gelindert werden kann.
2. Adjuvante Krebsbehandlung
In den letzten Jahren hat die Forschung herausgefunden, dass es ein gewisses Potenzial bei der Krebsbehandlung hat. Obwohl sich die Forschung auf diesem Gebiet noch in einem frühen Stadium befindet, gibt es Hinweise darauf, dass es die Stoffwechselwege von Krebszellen beeinflussen und deren Proliferation und Ausbreitung hemmen kann. Darüber hinaus kann es die Empfindlichkeit von Chemotherapeutika erhöhen und die Wirksamkeit der Behandlung verbessern. Obwohl diese Erkenntnisse noch nicht in weitreichende klinische Anwendungen umgesetzt wurden, liefern sie neue Ideen für zukünftige Krebsbehandlungen.
Spezielle Anwendungen im industriellen Bereich
1. Vorbereitung von Hochleistungsmaterialien
Es kann als einer der Rohstoffe für die Herstellung von Hochleistungsmaterialien in der Industrie verwendet werden. Beispielsweise kann es durch chemische Modifikation in Polymere oder Verbundwerkstoffe mit besonderen Eigenschaften umgewandelt werden. Diese Materialien haben breite Anwendungsaussichten in Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilherstellung und der elektronischen Kommunikation. Beispielsweise verfügen die damit hergestellten biobasierten Polyestermaterialien nicht nur über hervorragende mechanische Eigenschaften, sondern auch über eine gute Biokompatibilität und Abbaubarkeit, was sie zu einer wichtigen Forschungsrichtung für umweltfreundliche Materialien macht.
2. Entwicklung umweltfreundlicher Beschichtungen
Mit dem zunehmenden Bewusstsein für den Umweltschutz ist die Entwicklung von Beschichtungen mit niedrigem VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen) zu einem Branchentrend geworden. Dieser Stoff und seine Derivate werden aufgrund ihrer natürlichen Herkunft und Umwelteigenschaften als Zusatzstoffe oder Hauptbestandteile in umweltfreundlichen Beschichtungen verwendet. Diese Art der Beschichtung reduziert nicht nur den Schadstoffausstoß, sondern verbessert auch die Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit der Beschichtung und verlängert so deren Lebensdauer. Darüber hinaus verfügen Lacke auf Linolsäurebasis über gute Benetzungs- und Haftungseigenschaften, wodurch sie sich für die Beschichtung verschiedener Substrate eignen.
Innovative Anwendungen von Kosmetika und Körperpflegeprodukten
1. Anti-Aging-Hautpflegeprodukte
Aufgrund seiner antioxidativen Eigenschaften wird es häufig in Anti-Aging-Hautpflegeprodukten verwendet. Es kann freie Radikale im Körper neutralisieren, zelluläre oxidative Schäden reduzieren und so den Prozess der Hautalterung verzögern. Viele High-End-Hautpflegemarken verwenden flüssige Linolsäure als einen ihrer Hauptbestandteile und haben eine Reihe von Anti-Aging-Produkten auf den Markt gebracht. Diese Produkte verbessern nicht nur Probleme wie feine Linien und schlaffe Haut, sondern verbessern auch die allgemeine Gesundheit der Haut.
2. Verstärker für Sonnenschutzprodukte
Es hat auch eine gewisse Fähigkeit, ultraviolette Strahlen zu absorbieren, sodass es als Verstärker für Sonnenschutzprodukte verwendet werden kann. Durch die Kombination mit anderen Sonnenschutzinhaltsstoffen kann der SPF-Wert (Lichtschutzindex) von Sonnenschutzprodukten erhöht und gleichzeitig die Schädigung der Haut durch ultraviolette Strahlen verringert werden. Darüber hinaus kann es die Wiederherstellung und Verbesserung der Hautbarrierefunktion fördern und die Widerstandsfähigkeit der Haut gegenüber ultravioletter Strahlung verbessern.
Hilfsanwendungen in der Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung
1. Verbessern Sie die Stressresistenz der Pflanzen
In der Landwirtschaft werden dieser Stoff oder seine Derivate als Pflanzenwachstumsregulatoren oder Zusatzstoffe für Blattdünger eingesetzt. Durch die Förderung der Aktivität antioxidativer Enzyme in Pflanzen kann die Stressresistenz der Pflanzen (z. B. Trockenheitsresistenz, Kälteresistenz, Krankheitsresistenz usw.) erhöht und der Ernteertrag und die Qualität verbessert werden. Darüber hinaus kann es die Aufnahme und Nutzung von Nährstoffen durch Nutzpflanzen fördern und das Bodenmilieu verbessern.
2. Verbessern Sie die Lebensmittelqualität
Im Bereich der Lebensmittelverarbeitung wird es häufig als natürlicher Lebensmittelzusatzstoff in Bereichen wie der Ölverarbeitung und Backwaren eingesetzt. Es kann nicht nur den Geschmack und das Aroma von Lebensmitteln verbessern, sondern auch die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern. Beispielsweise kann es bei der Ölverarbeitung mit anderen Fettsäuren vermischt werden, um stabilere Ölprodukte zu bilden; In Backwaren kann es die Weichheit und Dehnbarkeit des Teigs verbessern und das Backprodukt weicher und köstlicher machen.
Erforschung und Anwendung in den Bereichen wissenschaftliche Forschung und Bildung
1. Forschung in Biochemie und Molekularbiologie
Spielt eine wichtige Rolle in der biochemischen und molekularbiologischen Forschung. Als einer der Hauptbestandteile der Zellmembran ist es an vielen zellbiologischen Prozessen wie der Signaltransduktion und der Zellapoptose beteiligt. Daher nutzen Forscher diese Substanz häufig als Modellverbindung, um die molekularen Mechanismen dieser Prozesse zu untersuchen. Darüber hinaus wird es auch als Substrat oder Inhibitor für bestimmte biologische Enzyme verwendet, um deren katalytische Mechanismen und physiologische Funktionen zu untersuchen.
2. Materialien für den Life-Science-Unterricht
Im Bereich der Life-Science-Ausbildung wird es auch als Lehrmaterial eingesetzt. Durch die Einführung in die chemische Struktur, die physiologischen Funktionen und die Stoffwechselwege dieser Substanz in Organismen können Studierende die grundlegenden Konzepte und Prinzipien der Biowissenschaften wie den Lipidstoffwechsel und die Zellmembranstruktur besser verstehen. Durch die Kombination experimenteller Lehraktivitäten wie der Gewinnung von Pflanzenölen und der Messung ihres Inhalts können die praktischen Fähigkeiten und das innovative Denken der Schüler gefördert werden.

Maisöl, als Pflanzenöl reich anLinolsäure flüssigist ein wichtiger Rohstoff zur Gewinnung von Linolsäure. Linolsäure ist eine ungesättigte Fettsäure, die zahlreiche Vorteile für die menschliche Gesundheit hat, wie z. B. die Senkung des Cholesterinspiegels und die Vorbeugung von Herz-Kreislauf- und zerebrovaskulären Erkrankungen. Daher hat die Extraktion und Synthese hochreiner Linolsäure aus Maisöl einen wichtigen Anwendungswert.
Extraktionsmethode:
Quetschmethode
Bei der Quetschmethode handelt es sich um eine Methode, bei der externer mechanischer Druck zum Auspressen und Trennen von Öl aus Ölmaterialien verwendet wird. Zur Gewinnung von Maiskeimöl ist das Pressen eine traditionelle Ölherstellungsmethode. Zu den konkreten Schritten gehören:
Reinigung:
Entfernen Sie Verunreinigungen und unerwünschte Partikel aus Maiskeimen.
01
Trocknen:
Trocknen Sie die gereinigten Maiskeime, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.
02
Erweichung:
Erweichung des Embryos durch geeignete Wärmebehandlung für die anschließende Verarbeitung.
03
Rollender Embryo:
Der erweichte Embryo wird einer rollenden Embryobehandlung unterzogen, um die Dicke und den Feuchtigkeitsgehalt des Barrens zu kontrollieren.
04
Dämpfen und Braten:
Dämpfen und Frittieren des Embryos nach dem Rollen bei einer geeigneten Temperatur, um die Ölausbeute und die Ölqualität zu verbessern.
05
Ölgewinnung:
Mit einer Pressmaschine das Öl aus dem gedämpften und frittierten Embryo pressen und trennen.
06
Verfeinerung:
Raffinieren des gepressten Öls, um Unreinheiten und Unreinheiten zu entfernen, wodurch raffiniertes Maisöl entsteht.
07
Obwohl das Pressverfahren einfach und direkt ist, ist der Linolsäuregehalt im gewonnenen Öl relativ gering und die Reinheit nicht hoch, was eine weitere Verarbeitung und Reinigung erfordert.
Auslaugungsmethode
Die Auslaugmethode ist eine Methode zur Extraktion von Öl und Fett aus Erdölmaterialien unter Verwendung des Prinzips der Lösungsmittelextraktion. Im Vergleich zur Pressmethode kann die Extraktionsmethode Linolsäure vollständiger aus Öl extrahieren. Zu den konkreten Schritten gehören:
Lösungsmittelauswahl:
Wählen Sie für die Extraktion ein geeignetes Lösungsmittel (z. B. n-Hexan, Petrolether usw.).
01
Auslaugen:
Weichen Sie die vorbehandelten Maiskeime in einem Lösungsmittel ein, um das Öl aufzulösen und ein gemischtes Öl zu bilden.
02
Eindampfen und Strippen:
Durchführung von Verdampfungs- und Stripping-Vorgängen an gemischtem Öl, um das Lösungsmittel zu verdampfen und vom Öl zu trennen.
03
Recycling-Lösungsmittel:
Kondensieren und Kühlen des verdampften Lösungsmittels zur Wiederverwendung.
04
Verfeinerung:
Raffinieren des gewonnenen Öls, um restliche Lösungsmittel und andere Verunreinigungen zu entfernen.
05
Die Auslaugungsmethode kann die Extraktionsrate von Öl und den Gehalt an Linolsäure deutlich verbessern, allerdings sollte auf die Auswahl der Lösungsmittel und die Rückgewinnungsbehandlung geachtet werden, um Produktionssicherheit und Umweltfreundlichkeit zu gewährleisten.
Methode zur Extraktion überkritischer CO2-Flüssigkeiten
Die überkritische CO2-Flüssigkeitsextraktion ist eine neue Art der Ölextraktionstechnologie. Im überkritischen Zustand liegen Dichte und Löslichkeit von CO2-Flüssigkeit nahe an denen von Flüssigkeit und es kann Linolsäure selektiv aus Öl extrahieren. Zu den konkreten Schritten gehören:
Bereiten Sie überkritische CO2-Flüssigkeit vor:
Bringen Sie CO2 in einen überkritischen Zustand (normalerweise mit einem Druck von mehr als 7,38 MPa und einer Temperatur von mehr als 31,1 Grad).
01
Extraktion:
Kontaktieren Sie überkritische CO2-Flüssigkeit mit vorbehandelten Maiskeimen, um Ölbestandteile wie Linolsäure in der Flüssigkeit aufzulösen.
02
Trennung und Sammlung:
CO2-Flüssigkeit wird durch Reduzierung des Drucks oder Erhöhung der Temperatur wieder in den gasförmigen Zustand überführt, während gelöstes Öl abgetrennt und gesammelt wird.
03
Nachbearbeitung:
Raffinieren Sie das gesammelte Öl und entfernen Sie restliche Lösungsmittel und andere Verunreinigungen.
04
Die überkritische CO2-Flüssigkeitsextraktionsmethode bietet die Vorteile einer hohen Effizienz, des Umweltschutzes und der Abwesenheit von Rückständen, aber die Ausrüstungskosten sind hoch und die Betriebsbedingungen sind rau.
Synthesemethode
Obwohl das aus Maiskeimöl gewonnene Öl Linolsäure enthält, können dessen Gehalt und Reinheit bestimmte Anforderungen oft nicht erfüllen. Daher ist es notwendig, hochreine Linolsäure durch chemische oder biologische Methoden weiter zu synthetisieren. Das Folgende ist ein Beispiel für eine Synthese basierend auf chemischen Methoden:
Mischen Sie raffiniertes Maisöl mit einer Alkalilösung (z. B. Natriumhydroxid) und führen Sie unter Erhitzungsbedingungen eine Verseifungsreaktion durch. Die Verseifungsreaktion ist eine Reaktion, bei der Fette und Öle unter alkalischen Bedingungen hydrolysiert werden, um Fettsäuresalze und Glycerin zu erzeugen. Die spezifische Reaktionsgleichung lautet wie folgt:
R1R2CH=CHR3R4COOH + 3NaOH → 3R1R2CH=CHR3R4COONa+Glycerin
Darunter repräsentieren $R1, R2, R3, R4 $ unterschiedliche Kohlenwasserstoffgruppen.
Ansäuern Sie die bei der Verseifungsreaktion erhaltenen Fettsäuresalze mit Säure (z. B. Schwefelsäure), um sie wieder in Fettsäuren umzuwandeln. Die spezifische Reaktionsgleichung lautet wie folgt:
R1R2CH=CHR3R4COONa + H2SO4 → R1R2CH=CHR3R4COOH + Na2SO4
Unter ihnen stellt R1R2R3R4 mit Linolsäure verwandte Kohlenwasserstoffgruppen dar. Es ist zu beachten, dass die Gleichung hier vereinfacht ist und Maisöl tatsächlich mehrere Fettsäuren enthält, sodass das Reaktionsprodukt eine Mischung aus mehreren Fettsäuren ist. Aufgrund des relativ hohen Gehalts an Linolsäure im Maisöl kann diese jedoch durch nachfolgende Schritte weiter isoliert und gereinigt werden.
Trennung und Reinigung sind wichtige Schritte bei der Gewinnung hochreiner Linolsäure. Zu den gängigen Methoden gehören Lösungsmittelextraktion, Destillation, Kristallisation usw.
Lösungsmittelextraktion:
Extrahieren unter Ausnutzung der unterschiedlichen Löslichkeit von Linolsäure in verschiedenen Lösungsmitteln. Beispielsweise kann für die Extraktion ein Lösungsmittel mit hoher Löslichkeit für Linolsäure und geringer Löslichkeit für andere Verunreinigungen ausgewählt werden, und rohe Linolsäure kann durch Verdampfen des Lösungsmittels gewonnen werden.
Destillation:
Nutzung des Siedepunktunterschieds zwischen Linolsäure und anderen Fettsäuren zur destillativen Trennung. Durch Kontrolle der Destillationstemperatur und des Destillationsdrucks kann Linolsäure aus der Mischung abgetrennt werden. Aufgrund der leichten Oxidation und Zersetzung von Linolsäure bei hohen Temperaturen erfordert der Destillationsprozess jedoch eine strenge Kontrolle der Bedingungen.
Kristallisation:
Lösen Sie rohe Linolsäure in einem geeigneten Lösungsmittel und erhalten Sie dann durch Kühlkristallisation hochreine Linolsäurekristalle. Während des Kristallisationsprozesses ordnen sich Linolsäuremoleküle in einem bestimmten Muster zu einer Kristallstruktur an und trennen sich so von anderen Verunreinigungen.
Das GereinigteLinolsäure flüssigmuss einer Reihe analytischer Tests unterzogen werden, um seine Reinheit und Qualität zu überprüfen. Zu den gängigen Analysemethoden gehören Gaschromatographie (GC), Flüssigkeitschromatographie (LC), Massenspektrometrie (MS) usw. Mit diesen Analysemethoden können der Gehalt, die Reinheit und mögliche Verunreinigungen von Linolsäure genau bestimmt werden.
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