Glyoxylsäurelösung CAS 298-12-4
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Glyoxylsäurelösung CAS 298-12-4

Glyoxylsäurelösung CAS 298-12-4

Produktcode: BM-2-1-223
Englischer Name: Glyoxylsäure
CAS-Nr.: 298-12-4
Summenformel: c2h2o3
Molekulargewicht: 74,04
EINECS-Nr.: 206-058-5
Analysis items: HPLC>99,5 %, LC-MS
HS-Code: 29183000
Hauptmarkt: USA, Australien, Brasilien, Japan, Deutschland, Indonesien, Großbritannien, Neuseeland, Kanada usw.
Hersteller: BLOOM TECH Wuxi Factory
Technologieservice: F&E-Abteilung-3

 

Glyoxylsäurelösungist der Hauptbestandteil von Formylforminsäure. Es ist eine organische Substanz mit weißen Kristallen und einem unangenehmen Geruch. Die Farbe des Produkts ist eine farblose oder hellgelbe transparente Flüssigkeit. Die wasserlösliche Formylformiatfarbe ist gelb; Unlöslich in Ether, Ethanol und Benzol. Wenn es der Luft für kurze Zeit ausgesetzt wird, nimmt es Wasser auf und es bildet sich Schlamm, der ätzend ist. Aromen werden bei der Herstellung von Formylameisensäure, kosmetischen Würz- und Aromastoffen, Alltagsaromen und Lebensmittelaromen verwendet. Sie sind der Rohstoff für Vanillin und werden auch als Zwischenprodukte in Pharmazeutika, Farbstoffen, Kunststoffen und Pestiziden verwendet. Dieses Produkt ist giftig, ätzend und kann Haut und Schleimhäute reizen. Es liegt in Tabakblättern vor und ist in Glasflaschen oder transparenten Plastikfässern verpackt. Die Lagerung und der Transport erfolgen gemäß den Vorschriften für giftige Chemikalien. An einem kühlen, trockenen und belüfteten Ort lagern und giftige Chemikalien gemäß den Vorschriften lagern und transportieren. Lagertemperatur: 4 Grad. Bediener sollten auf das Tragen von Arbeitsschutzartikeln achten und sich bei Berührung der Haut mit reichlich Wasser waschen.

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; Cl, 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

Schmelzpunkt 225 Grad, Dichte 1 g/cm3, Lagerbedingungen 0-6 Grad C, Wasserlöslichkeit 30 g/100 ml (25 °C), empfindlich gegen Feuchtigkeit-empfindlich, BRN 4056155, Oxidationsmittel-Kontakt mit brennbarem Material kann zu einem Brand führen. Unverträglichkeit mit einer starken Base und einem starken Oxidationsmittel (Reagiert leicht mit vielen stickstoffhaltigen Verbindungen unter Bildung explosiven Stickstofftriiodids. Feuchtigkeitsempfindlich.

Warnwort Gefahr, Gefahrenbeschreibung H319-H400-H335-H272-H302-H314-H410, Gefahrenzeichen O, 2465 5.1 / PG 2, WGK Deutschland 2, RTE.

Usage

GlyoxylsäurelösungAls organische Verbindung mit den doppelten Eigenschaften von Aldehyd und Carbonsäure ist es durch seine Aldehydgruppe (- CHO) und seine Carboxylgruppe (- COOH) in seiner Molekülstruktur mit einer einzigartigen chemischen Aktivität ausgestattet. Dieses scheinbar einfache Molekül hat in verschiedenen Bereichen wie der Medizin, der Lebensmittelindustrie, der Kosmetik, den Biowissenschaften und der industriellen Fertigung große Anwendungsmöglichkeiten bewiesen und ist zu einem unverzichtbaren Schlüsselrohstoff in der Kette der modernen Feinchemieindustrie geworden.

Pharmazeutischer Bereich: der Grundstein von Antibiotika bis hin zu Herz-Kreislauf-Medikamenten
 

Es nimmt eine zentrale Stellung in der Pharmaindustrie ein und seine Derivate und Zwischenprodukte sind wichtige Rohstoffe für die Synthese verschiedener hochwertiger Arzneimittel. Am Beispiel der Antibiotikaproduktion ist p-Hydroxyphenylglycin, das durch eine Veresterungsreaktion erzeugt wird, der Hauptrohstoff für Amoxicillin (Amoxicillin) und Cephalosporin-Antibiotika (wie Cefoxil und Ceftriaxon-Natrium). Laut Branchendaten sind über 60 % des weltweiten jährlichen Verbrauchs von Amoxicillin auf die Bereitstellung von Glyoxylat-Derivaten als Rohstoffe angewiesen. Darüber hinaus kann p-Hydroxyphenylacetamid auch zur Herstellung des klassischen Arzneimittels Atenolol synthetisiert werden, das zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck eingesetzt wird. Sein Marktanteil liegt seit langem an der Spitze der Herz-Kreislauf-Medikamente.

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

 

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Im Bereich der Wundheilung wird aus Glyoxylat gewonnenes Allantoin häufig als Mittel zur Wundheilung der Haut und als hochwertiger kosmetischer Zusatzstoff verwendet. Allantoin kann die Zellproliferation fördern, die Wundheilung beschleunigen und hat eine feuchtigkeitsspendende und weichmachende Wirkung auf Keratin. Es ist der Hauptbestandteil von Produkten wie Brandsalben und Narbenreparatursalben. In den letzten Jahren wurde mit der Vertiefung der biomedizinischen Forschung das Potenzial der Synthese von Antitumor-Arzneimitteln schrittweise erforscht, beispielsweise durch die Entwicklung neuer zielgerichteter Arzneimittelträger durch Modifizierung ihrer molekularen Struktur.

Lebensmittelindustrie: Doppelfunktion von Säuerungsmitteln und Konservierungsmitteln
 

In der Lebensmittelindustrie ist es aufgrund seines einzigartigen sauren Geschmacks und seiner antibakteriellen Eigenschaften zu einem wichtigen Zusatzstoff in Branchen wie Gewürzen, Milchprodukten, Konserven und Getränken geworden. Als Säuerungsmittel hat es einen moderaten Säuregehalt und einen erfrischenden Geschmack, der den Geschmack von Lebensmitteln deutlich verbessern kann. Beispielsweise kann die Zugabe zu Milchprodukten den Fermentationsgeschmack von Käse verstärken; In Konserven kann es das mikrobielle Wachstum wirksam hemmen und die Haltbarkeit verlängern.

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

 

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Bemerkenswerter ist, dass es aufgrund seiner antibakteriellen Eigenschaften eine ideale Wahl für natürliche Lebensmittelkonservierungsmittel ist. Untersuchungen haben gezeigt, dass es eine erhebliche hemmende Wirkung auf häufig vorkommende Bakterien, die Lebensmittel verderben, wie Escherichia coli und Staphylococcus aureus, hat und dass seine antibakterielle Wirkung den herkömmlichen chemischen Konservierungsmitteln überlegen ist. Darüber hinaus kann es auch zur Herstellung von Nährstoffverstärkern und biologischen Enzympräparaten verwendet werden, beispielsweise zur Synthese von Präbiotika wie Oligofruktose durch enzymkatalysierte Reaktionen, um die Nachfrage des Gesundheitslebensmittelmarktes zu decken.

Die Kosmetikindustrie: ein Allround-Player von der Duftmischung bis zum Anti-Aging
 

Die Anwendung von Essigsäure im Bereich der Kosmetik kann als „vielseitig“ angesehen werden. Als Duftverstärker und Fixiermittel ist es der Hauptrohstoff für hochwertige Gewürze wie Vanillin und Ethylvanillin. Vanillin wird aufgrund seines einzigartigen Vanilledufts häufig in Parfüms, Hautpflegeprodukten und täglichen chemischen Produkten verwendet. Der weltweite jährliche Bedarf übersteigt 20.000 Tonnen, wovon mehr als 40 % auf aus Formylformiat gewonnenes Vanillin entfallen.

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

 

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Im Bereich der Hautpflegeprodukte ist es aufgrund seiner Fähigkeit, den pH-Wert der Haut zu regulieren, Bakterien zu widerstehen, Feuchtigkeit zu spenden und Öl zu kontrollieren, zur „Geheimwaffe“ hochwertiger Hautpflegeprodukte geworden. Beispielsweise kann es in Akneprodukten den Stoffwechsel des Stratum Corneum fördern, die Poren verkleinern und die Vermehrung von Propionibacterium Aknes hemmen; In Anti-Aging-Produkten aktiviert es die Kollagensynthese, verbessert die Hautelastizität und reduziert die Faltenbildung. Darüber hinaus kann es auch in Lippenstiften und Lipgloss verwendet werden, um die Farbechtheit zu verbessern und das Lippen-Make-up durch die Bildung chemischer Bindungen mit Gerbsäure langlebiger und lebendiger zu machen.

Biowissenschaften: Molekulare Werkzeuge zur DNA-Extraktion und Proteinmodifikation
 

Im Bereich der LebenswissenschaftenGlyoxylsäurelösungist ein unverzichtbares „molekulares Werkzeug“ im Labor. Seine klassischste Anwendung ist die DNA/RNA-Extraktion: Wenn es mit Isopropanol/Chloroform gemischt wird, kann es einen Nukleinsäureniederschlag bilden und so Nukleinsäureproben effizient trennen und reinigen. Diese Methode hat sich aufgrund ihrer einfachen Handhabung und geringen Kosten zu einem Standardverfahren in molekularbiologischen Experimenten entwickelt.

Darüber hinaus spielt es auch eine wichtige Rolle in den Bereichen Proteinmodifikation und -kristallisation. Durch die kovalente Bindung von Aldehydgruppen an Proteinseitenketten kann eine gezielte Modifikation von Proteinen erreicht werden, was die Strukturbiologieforschung erleichtert. Bei Zuckeroxidationsreaktionen kann es als Katalysator die Oxidation von Zuckermolekülen effizient katalysieren und so die Entwicklung von Biokraftstoffen und Biomaterialien technisch unterstützen.

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Industrielle Fertigung: Grenzüberschreitende Anwendungen von der Galvanik bis zur Polymersynthese

 

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Der industrielle Wert geht weit über den Bereich der Feinchemikalien hinaus. In der Metallgalvanisierungsindustrie kann es als umweltfreundliches Reduktionsmittel giftiges Formaldehyd ersetzen und eine chemische Verkupferung auf schwer zu plattierenden Metallen wie Aluminium und Titan erreichen. Beispielsweise kann in der Halbleiterfertigung eine Glyoxylat-Beschichtungslösung eine gleichmäßige und dichte Kupferbeschichtung auf der Oberfläche von Siliziumwafern bilden und so die Anforderungen hochpräziser Schaltkreise erfüllen.

 

Im Bereich der Polymermaterialien ist es ein wichtiger Rohstoff für die Synthese hydrophiler Polymere und Vernetzungsmittel. Beispielsweise können durch Reaktion mit Polyvinylalkohol wasserlösliche Polymerfolien hergestellt werden, die in pharmazeutischen Verpackungen und landwirtschaftlichen Mulchfolien weit verbreitet sind; Als Vernetzungsmittel kann es die mechanischen Eigenschaften und die Hitzebeständigkeit von Materialien wie Gummi und Kunststoff verbessern. Darüber hinaus können damit auch chelatbildende Düngemittel hergestellt werden, die mit Metallionen stabile Komplexe bilden können, um die Düngemittelausnutzung zu verbessern und die Bodenverschmutzung zu verringern.

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

Umweltschutz und Energie: Der „grüne Motor“ für die Transformation der kohlechemischen Industrie

 

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Die Anwendung in den Bereichen Umweltschutz und Energie spiegelt sein Potenzial als „grüne Chemikalie“ wider. Am Beispiel der Industriekette von Kohle zu Ethylenglykol ist Essigsäure eine wichtige Erweiterungsrichtung des Nebenprodukts Dimethyloxalat. Mithilfe der elektrolytischen Reduktionsmethode von Oxalsäure kann Oxalsäure mit einer Gewinnspanne von über 60 % in hochreines Glyoxylat umgewandelt werden. Dieses Verfahren löst nicht nur das Problem der Nutzung-Nebenprodukte in der Kohlechemieindustrie, sondern liefert auch kostengünstige Rohstoffe für deren Produktion und fördert so den Wandel der Industrie hin zu einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Ausrichtung.

Darüber hinaus wird Kaliumformiat, ein Nebenprodukt von Glyoxylat, häufig in Bereichen wie Ölbohrflüssigkeiten, Ledergerben und Färbentfärben verwendet. Beispielsweise kann Kaliumformiat als Zusatzstoff für Bohrflüssigkeiten bei niedrigen Temperaturen das Einsturz von Bohrlöchern verhindern und die Bohreffizienz verbessern. In der Lederindustrie kann es Chromsalze ersetzen, um eine chromfreie Gerbung zu erreichen und die Schwermetallbelastung zu reduzieren.

Manufacture Information

Wir sind die Fabrik von Formylformic.

Anmerkung: BLOOM TECH (Seit 2008) ist ACHIEVE CHEM-TECH unsere Tochtergesellschaft.

Synthetische Glyoxylsäure:

Die detaillierten Schritte zur Synthese von Glyoxylat durch Oxalsäureelektrolyse sind wie folgt:

1

Oxalsäure-Elektrolyse: Oxalsäure wird in eine Elektrolysezelle gegeben und durch den Elektrolyseprozess in Wasserstoffgas und Kohlendioxidgas zerlegt. Die chemische Gleichung für diesen Schritt lautet: H2C2O4 → H2 + CO2.

2

Gastrennung: Trennen Sie das durch Elektrolyse erzeugte Wasserstoffgas und Kohlendioxidgas und sammeln Sie reines Wasserstoffgas. Dieser Schritt kann durch Gastrennvorrichtungen erreicht werden, typischerweise unter Verwendung von Molekularsiebadsorption oder Niedertemperatur-Verflüssigungsmethoden.

3

Wasserstoffreduktion: Das gesammelte reine Wasserstoffgas wird in den Reaktor eingeleitet, mit Luftsauerstoff vermischt und unter Einwirkung eines Katalysators einer Reduktionsreaktion unterzogen, um Acetaldehyd zu erzeugen. Die chemische Gleichung für diesen Schritt lautet: 2H2 + O2 → 2H2O.

4

Acetaldehyd-Oxidation: Das erzeugte Acetaldehyd wird in ein Oxidationsmittel (z. B. Luft oder Sauerstoff) eingeleitet und unterliegt unter Einwirkung eines Katalysators einer Oxidationsreaktion zur Bildung von Glyoxylat. Die chemische Gleichung für diesen Schritt lautet: 2CH3CHO + O2→ 2CH3COOH.

5

Produkttrennung und -reinigung: Trennen Sie das erzeugte Glyoxylat von der Reaktionslösung und reinigen Sie es. Dieser Schritt umfasst normalerweise Methoden wie Destillation und Extraktion.

Neben der Oxalsäureelektrolyse gibt es noch andere Methoden zur Synthese von Glyoxylat, beispielsweise die chemische Oxidation und die biologische Fermentation. Unterschiedliche Methoden haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, und je nach tatsächlichem Bedarf können geeignete Methoden ausgewählt werden. Unter diesen verwendet die chemische Oxidationsmethode normalerweise Formaldehyd oder Acetylen als Rohstoffe, um durch Oxidationsreaktionen Glyoxylat zu erzeugen. Die biologische Fermentationsmethode nutzt die mikrobielle Fermentation zur Herstellung von Acetaldehyd.

Insgesamt ist die Oxalsäureelektrolyse eine häufig verwendete Methode zur Synthese von Glyoxylat mit hoher Ausbeute und Reinheit. Allerdings erfordert diese Methode einen hohen Strom- und Rohstoffverbrauch sowie die Entstehung gewisser Mengen an Abwasser und Abgasen. Daher müssen entsprechende Umweltschutzmaßnahmen und energiesparende Technologien ergriffen werden, um Produktionskosten und Umweltbelastungen zu senken.

Das Oxalsäure-Elektrolyseverfahren zur Synthese von Glyoxylat ist ein wichtiges organisches chemisches Produktionsverfahren mit breiten Anwendungsaussichten und großem Nutzen. Um eine nachhaltige Entwicklung und Effizienz zu gewährleisten, ist es notwendig, die technologische Forschung und Innovation zu stärken und gleichzeitig entsprechende Umweltschutzmaßnahmen und energiesparende Technologien zu ergreifen, um Produktionskosten und Umweltverschmutzung zu senken.

Chemical | Shaanxi BLOOM Tech Co., Ltd

Die detaillierten Schritte zur SyntheseGlyoxylsäurelösungnach der Glyoxal-Oxidationsmethode sind wie folgt:

1. Herstellung von Glyoxal:

Formaldehydlösung in ein Reaktionsgefäß geben und unter Einwirkung eines sauren Katalysators eine Kondensationsreaktion durchführen, um Glyoxal zu erzeugen. Die chemische Gleichung für diesen Schritt lautet: 2HCHO → H2C2O2.

2. Oxidation von Glyoxal:

Das Glyoxal wird in einen Reaktor mit einem Katalysator eingeleitet und unterliegt einer Oxidationsreaktion mit Luft oder Sauerstoff, um Glyoxalsäure zu erzeugen. Die chemische Gleichung für diesen Schritt lautet: H2C2O2 + O2 → H2C2O2 · H2O.

3. Produkttrennung und -reinigung:

Trennen Sie das erzeugte Glyoxylat von der Reaktionslösung und reinigen Sie es. Dieser Schritt umfasst normalerweise Methoden wie Destillation und Extraktion.

Die Glyoxal-Oxidationsmethode ist eine häufig verwendete Methode zur Synthese von Glyoxalsäure, die eine hohe Ausbeute und Reinheit aufweist. Allerdings erfordert diese Methode einen hohen Strom- und Rohstoffverbrauch sowie die Entstehung gewisser Mengen an Abwasser und Abgasen. Daher müssen entsprechende Umweltschutzmaßnahmen und energiesparende Technologien ergriffen werden, um Produktionskosten und Umweltbelastungen zu senken.

Häufig gestellte Fragen
 
 

Wofür wird Glyoxylsäure verwendet?

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Es ist ein Haarglätter, der häufig in der Styling-Kosmetik verwendet wird. Es war eine hervorragende Alternative zu Formaldehyd, das der menschlichen Gesundheit schwere Schäden zufügt. Formylformic ist nicht nur sicherer, sondern auch wirksamer. Es wirkt auch als antistatisches und weichmachendes Mittel. fördern die Aufnahme durch den Menschen.

Ist Glyoxylsäure dasselbe wie Formaldehyd?

+

-

Es wird in kosmetischen Produkten als Ersatz für Formaldehyd verwendet, um Hautreizungen durch letzteres zu vermeiden. Bei erhöhten Temperaturen kann es jedoch immer noch Formaldehyd freisetzen.

Ist Glyoxylsäure sicher?

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-

Laut ANSES Formylformickann zu akutem Nierenversagen führennach einer unabhängigen Prüfung der verfügbaren wissenschaftlichen Daten zu seiner Toxizität.

Was ist Glyoxylsäure für Haare?

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-

Formylformsäure 50H isteine organische Säure mit haarglättender, entspannender und pflegender Wirkung. Als kleinste Aldehydsäure hat sie die Molekülgröße, um durch die Schuppenschicht des Haarschafts zu dringen und sich an das Keratin zu binden.

 

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