Solución de ácido glioxílico CAS 298-12-4
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Solución de ácido glioxílico CAS 298-12-4

Solución de ácido glioxílico CAS 298-12-4

Código de producto: BM-2-1-223
Nombre en inglés: ácido glioxílico
Número CAS: 298-12-4
Fórmula molecular: c2h2o3
Peso molecular: 74,04
Número EINECS: 206-058-5
Analysis items: HPLC>99,5 %, CL-EM
Código SA: 29183000
Mercado principal: Estados Unidos, Australia, Brasil, Japón, Alemania, Indonesia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, etc.
Fabricante: BLOOM TECH Wuxi Factory
Servicio tecnológico: Dpto. I+D-3

 

Solución de ácido glioxílicoes el componente principal del formilfórmico. Es una sustancia orgánica con cristales blancos y olor desagradable. El color del producto es un líquido transparente incoloro o amarillo claro. El color formilfórmico soluble en agua tiene un color amarillo; Insoluble en éter, etanol y benceno. La exposición al aire durante un período breve absorberá agua y formará lodo, que es corrosivo. Los aromas se utilizan en la producción de formilfórmico, condimentos cosméticos y agentes aromatizantes, aromas diarios y aromas alimentarios. Son la materia prima de la vainillina y también se utilizan como intermediarios en productos farmacéuticos, colorantes, plásticos y pesticidas. Este producto es tóxico, corrosivo y puede estimular la piel y las mucosas. Existe en hojas de tabaco y se envasa en botellas de vidrio o barriles de plástico transparente. Se almacena y transporta según la normativa de productos químicos tóxicos. Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado y almacenar y transportar productos químicos tóxicos de acuerdo con la normativa. Temperatura de almacenamiento: 4 grados. Los operadores deben prestar atención al uso de artículos de protección laboral y lavarse con abundante agua al tocar la piel.

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; norte, 8,75; S, 6,67

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

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

Punto de fusión 225 grados, Densidad 1 g/cm3, Condiciones de almacenamiento 0-6 grados C, Solubilidad en agua 30 g/100 ml (25 oC), Sensible a la humedad-Sensible, BRN 4056155, Agente oxidante-El contacto con material combustible puede provocar un incendio. Incompatibilidad con una base fuerte, agente oxidante fuerte (Reacciona fácilmente con muchos compuestos que contienen nitrógeno-para formar triyoduro de nitrógeno explosivo. Sensible a la humedad.

palabra de advertencia Peligro, Descripción del peligro H319-H400-H335-H272-H302-H314-H410, Marca de peligro O, Xn, N, E, Código de categoría de peligro 8-22-31-36 / 37-50 / 53-2, Instrucciones de seguridad 8-26-41-60-61-45, Transporte de mercancías peligrosas No. UN 2465 5.1 / PG 2, WGK Alemania 2, RTE.

Usage

Solución de ácido glioxílico, como compuesto orgánico con propiedades duales de aldehído y ácido carboxílico, está dotado de una actividad química única por su grupo aldehído (- CHO) y grupo carboxilo (- COOH) en su estructura molecular. Esta molécula aparentemente simple ha demostrado un amplio valor de aplicación en diversos campos, como la medicina, los alimentos, los cosméticos, las biociencias y la fabricación industrial, convirtiéndose en una materia prima clave indispensable en la moderna cadena de la industria química fina.

Campo farmacéutico: la piedra angular de los antibióticos a los fármacos cardiovasculares
 

Ocupa una posición central en la industria farmacéutica y sus derivados e intermedios son materias primas clave para sintetizar diversos medicamentos de alto valor-añadido. Tomando como ejemplo la producción de antibióticos, la p-hidroxifenilglicina generada mediante la reacción de esterificación es la materia prima principal para los antibióticos amoxicilina (amoxicilina) y cefalosporina (como cefoxil y ceftriaxona sódica). Según datos de la industria, más del 60% del consumo anual mundial de amoxicilina depende del suministro de derivados de glioxilato como materia prima. Además, la p-hidroxifenilacetamida también se puede sintetizar para la fabricación del fármaco clásico atenolol, que se utiliza para tratar enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Su cuota de mercado se ha mantenido a la vanguardia del campo de los fármacos cardiovasculares durante mucho tiempo.

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

 

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En el campo de la reparación de heridas, la alantoína derivada del glioxilato se utiliza ampliamente como agente cicatrizante de heridas cutáneas y como aditivo cosmético-de alta gama. La alantoína puede promover la proliferación celular, acelerar la cicatrización de heridas y tiene efectos hidratantes y suavizantes sobre la queratina. Es el ingrediente principal de productos como la pomada para quemaduras y la pomada reparadora de cicatrices. En los últimos años, con la profundización de la investigación biomédica, se ha explorado gradualmente el potencial de la síntesis de fármacos antitumorales, como el desarrollo de nuevos portadores de fármacos dirigidos mediante la modificación de su estructura molecular.

Industria alimentaria: doble papel de acidificantes y conservantes
 

En la industria alimentaria, se ha convertido en un aditivo importante en industrias como la de condimentos, productos lácteos, productos enlatados y bebidas debido a su sabor ácido único y sus propiedades antibacterianas. Como acidulante, tiene una acidez moderada y un sabor refrescante, que puede mejorar significativamente el nivel de sabor de los alimentos. Por ejemplo, agregarlo a los productos lácteos puede mejorar el sabor de fermentación del queso; En los alimentos enlatados, puede inhibir eficazmente el crecimiento microbiano y prolongar la vida útil.

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

 

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Más destacable es que sus propiedades antibacterianas lo convierten en una opción ideal como conservante natural de alimentos. Las investigaciones han demostrado que tiene un efecto inhibidor significativo sobre las bacterias comunes que deterioran los alimentos, como Escherichia coli y Staphylococcus aureus, y su efecto antibacteriano es superior al de los conservantes químicos tradicionales. Además, también se puede utilizar para producir potenciadores nutricionales y preparaciones de enzimas biológicas, como la síntesis de prebióticos como la oligofructosa mediante reacciones catalizadas por enzimas, para satisfacer la demanda del mercado de alimentos saludables.

La industria cosmética: un actor multi-desde la mezcla de fragancias hasta el tratamiento anti-envejecimiento
 

La aplicación del ácido acético en el campo de la cosmética puede considerarse "versátil". Como potenciador y fijador de fragancias, es la materia prima principal de las especias-de alta gama, como la vainillina y la etilvainillina. La vainillina se usa ampliamente en perfumes, productos para el cuidado de la piel y productos químicos diarios debido a su fragancia única de vainilla. La demanda mundial anual supera las 20.000 toneladas, de las cuales la vainillina derivada del formilfórmico representa más del 40%.

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En el campo de los productos para el cuidado de la piel, se ha convertido en el "arma secreta" de los productos para el cuidado de la piel-de alta gama debido a su capacidad para regular el pH de la piel, resistir las bacterias, hidratar y controlar la grasa. Por ejemplo, en los productos para el acné, puede promover el metabolismo del estrato córneo, reducir los poros e inhibir la proliferación de Propionibacterium acnes; En los productos anti-envejecimiento, activa la síntesis de colágeno, mejora la elasticidad de la piel y reduce la formación de arrugas. Además, también se puede utilizar en barras de labios y brillos de labios para mejorar la solidez del color y hacer que el maquillaje de labios sea más duradero-y vibrante al formar enlaces químicos con el ácido tánico.

Ciencias biológicas: herramientas moleculares para la extracción de ADN y modificación de proteínas
 

En el campo de las ciencias de la vida,solución de ácido glioxílicoes una "herramienta molecular" indispensable en los laboratorios. Su aplicación más clásica es la extracción de ADN/ARN: cuando se mezcla con isopropanol/cloroformo, puede formar un precipitado de ácido nucleico, separando y purificando eficazmente muestras de ácido nucleico. Este método se ha convertido en uno de los procedimientos estándar en experimentos de biología molecular debido a su sencillo funcionamiento y bajo coste.

Además, también juega un papel importante en los campos de la modificación y cristalización de proteínas. Al unir covalentemente grupos aldehído a cadenas laterales de proteínas, se puede lograr una modificación dirigida de las proteínas, lo que resulta conveniente para la investigación en biología estructural. En reacciones de oxidación de azúcares, como catalizador, puede catalizar eficientemente la oxidación de moléculas de azúcar, brindando soporte técnico para el desarrollo de biocombustibles y biomateriales.

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Fabricación industrial: aplicaciones transfronterizas, desde la galvanoplastia hasta la síntesis de polímeros

 

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El valor industrial va mucho más allá del ámbito de la química fina. En la industria de galvanoplastia de metales, como agente reductor respetuoso con el medio ambiente, puede reemplazar el formaldehído tóxico y lograr un revestimiento químico de cobre en metales difíciles de recubrir, como el aluminio y el titanio. Por ejemplo, en la fabricación de semiconductores, la solución de revestimiento de glioxilato puede formar una capa de cobre densa y uniforme en la superficie de las obleas de silicio, cumpliendo con los requisitos de los circuitos de alta-precisión.

 

En el campo de los materiales poliméricos, es una materia prima clave para sintetizar polímeros hidrófilos y agentes reticulantes. Por ejemplo, las películas poliméricas-solubles en agua se pueden preparar reaccionando con alcohol polivinílico, que se utilizan ampliamente en envases farmacéuticos y películas de cobertura agrícola; Como agente reticulante, puede mejorar las propiedades mecánicas y la resistencia al calor de materiales como el caucho y el plástico. Además, también se puede utilizar para producir fertilizantes quelantes, que pueden formar complejos estables con iones metálicos para mejorar la utilización de fertilizantes y reducir la contaminación del suelo.

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Protección ambiental y energía: el 'motor verde' para la transformación de la industria química del carbón

 

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La aplicación en los campos de la protección del medio ambiente y la energía refleja su potencial como "químico verde". Tomando como ejemplo la cadena industrial del carbón al etilenglicol, el ácido acético es una importante dirección de extensión del subproducto dimetil oxalato. Mediante el método de reducción electrolítica del ácido oxálico, el ácido oxálico se puede convertir en glioxilato de alta-pureza con un margen de beneficio superior al 60 %. Este proceso no solo resuelve el problema de la utilización de subproductos-en la industria química del carbón, sino que también proporciona materias primas de bajo-costo para su producción, promoviendo la transformación de la industria hacia una dirección ecológica y sostenible.

Además, el formiato de potasio, un subproducto del glioxilato, se usa ampliamente en campos como fluidos de perforación para yacimientos petrolíferos, curtido de cuero y decoloración de teñidos. Por ejemplo, el formiato de potasio como aditivo para fluidos de perforación-de baja temperatura puede prevenir el colapso del pozo y mejorar la eficiencia de la perforación; En la industria del cuero, puede reemplazar las sales de cromo para lograr un curtido sin cromo y reducir la contaminación por metales pesados.

Manufacture Information

Somos la fábrica de formilfórmico.

Observación: BLOOM TECH (desde 2008), ACHIEVE CHEM-TECH es nuestra subsidiaria.

Ácido glioxílico sintético:

Los pasos detallados para sintetizar glioxilato mediante electrólisis de ácido oxálico son los siguientes:

1

Electrólisis del ácido oxálico: el ácido oxálico se agrega a una celda electrolítica y se descompone en gas hidrógeno y dióxido de carbono mediante el proceso de electrólisis. La ecuación química para este paso es: H2C2O4 → H2 +CO2.

2

Separación de gases: separe el gas hidrógeno y el gas dióxido de carbono producidos por electrólisis y recoja el gas hidrógeno puro. Este paso se puede lograr mediante dispositivos de separación de gases, generalmente mediante adsorción por tamiz molecular o métodos de licuefacción a baja-temperatura.

3

Reducción de hidrógeno: el gas hidrógeno puro recolectado se introduce en el reactor, se mezcla con oxígeno en el aire y se somete a una reacción de reducción bajo la acción de un catalizador para generar acetaldehído. La ecuación química para este paso es: 2H2 + O2 → 2H2O.

4

Oxidación de acetaldehído: el acetaldehído generado se introduce en un agente oxidante (como aire u oxígeno) y sufre una reacción de oxidación bajo la acción de un catalizador para producir glioxilato. La ecuación química para este paso es: 2CH3CHO + O2→ 2 canales3COOH.

5

Separación y purificación del producto: Separe el glioxilato generado de la solución de reacción y purifíquelo. Este paso suele implicar métodos como la destilación y la extracción.

Además de la electrólisis del ácido oxálico, existen otros métodos para sintetizar glioxilato, como la oxidación química y la fermentación biológica. Los diferentes métodos tienen diferentes ventajas y desventajas, y se pueden seleccionar los métodos adecuados según las necesidades reales. Entre ellos, el método de oxidación química suele utilizar formaldehído o acetileno como materia prima para generar glioxilato mediante reacciones de oxidación. El método de fermentación biológica utiliza fermentación microbiana para producir acetaldehído.

En general, la electrólisis del ácido oxálico es un método comúnmente utilizado para sintetizar glioxilato, con alto rendimiento y pureza. Sin embargo, este método requiere un gran consumo de electricidad y materias primas, además de generar determinadas cantidades de aguas residuales y gases de escape. Por lo tanto, se deben tomar las correspondientes medidas de protección ambiental y tecnologías de ahorro de energía-para reducir los costos de producción y la contaminación ambiental.

El método de electrólisis del ácido oxálico para sintetizar glioxilato es un importante método de producción de químicos orgánicos con amplias perspectivas de aplicación y valor. Para garantizar su desarrollo sostenible y su eficiencia, es necesario fortalecer la investigación y la innovación tecnológicas, tomando al mismo tiempo las correspondientes medidas de protección ambiental y tecnologías de ahorro de energía-para reducir los costos de producción y la contaminación ambiental.

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Los pasos detallados para sintetizar.Solución de ácido glioxílicopor el método de oxidación de glioxal son los siguientes:

1. Preparación de glioxal:

Agregue una solución de formaldehído a un recipiente de reacción y experimente una reacción de condensación bajo la acción de un catalizador ácido para generar glioxal. La ecuación química para este paso es: 2HCHO → H2C2O2.

2. Oxidación del glioxal:

El glioxal se introduce en un reactor que contiene un catalizador y sufre una reacción de oxidación con aire u oxígeno para producir ácido glioxal. La ecuación química para este paso es: H2C2O2 + O2 → H2C2O2 · H2O.

3. Separación y purificación de productos:

Separe el glioxilato generado de la solución de reacción y purifíquelo. Este paso suele implicar métodos como la destilación y la extracción.

El método de oxidación de glioxal es un método comúnmente utilizado para sintetizar ácido glioxal, que tiene alto rendimiento y pureza. Sin embargo, este método requiere un gran consumo de electricidad y materias primas, además de generar determinadas cantidades de aguas residuales y gases de escape. Por lo tanto, se deben tomar las correspondientes medidas de protección ambiental y tecnologías de ahorro de energía-para reducir los costos de producción y la contaminación ambiental.

Preguntas frecuentes
 
 

¿Para qué se utiliza el ácido glioxílico?

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Es una plancha de pelo muy utilizada en cosmética de peinado. Se presentó como una excelente alternativa al formaldehído, que causa graves daños a la salud humana. El formilformico no sólo es más seguro sino también más eficaz. También funciona como agente anti-estático y suavizante. promover la absorción humana.

¿Es el ácido glioxílico lo mismo que el formaldehído?

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Se utiliza en productos cosméticos en sustitución del formaldehído para evitar la irritación de la piel por este último; sin embargo, aún puede desprender formaldehído a temperaturas elevadas.

¿Es seguro el ácido glioxílico?

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Según ANSES, Formilfórmicopuede causar insuficiencia renal agudatras una revisión independiente de los datos científicos disponibles sobre su toxicidad.

¿Qué es el ácido glioxílico para el cabello?

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Formilfórmico 50H esun ácido orgánico con efectos alisantes, relajantes y acondicionadores del cabello. Como el ácido aldehídico más pequeño tiene el tamaño molecular para penetrar a través de la capa de la cutícula del tallo del cabello y adherirse a la queratina.

 

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