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기치

새로운 유형의 탈취제 원료 아연 리시놀리에이트

아연 리시놀리에이트화학식 Zn(C17H3302)을 갖는 유기 화합물입니다. 피마자유 산과 아연 이온이 결합하여 형성된 염 화합물입니다. 리시놀레산은 피마자유에 주로 존재하는 천연지방산입니다.

아연 리시놀리에이트의 적용

새로운 유형의 탈취제 원료 아연 리시놀리에이트

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아연 리시놀리에이트특정 약리학적, 약학적 적용 가치가 있습니다. 항균, 항염증, 항산화 효과가 있어 피부의 물리적 장벽 성분으로 널리 사용되며, 세균 감염 및 염증 반응을 감소시키고 상처 치유를 촉진할 수 있습니다. 따라서 아연 피마자유는 헤르페스, 습진, 여드름 등의 피부 질환을 치료하는 약용 성분으로 자주 사용됩니다.

또한 아연 리시놀레이트는 스킨크림, 로션, 베이비 힙크림 등 일부 화장품 및 생활필수품의 첨가제로도 사용됩니다. 보습, 연화, 피부 보호 기능을 제공할 수 있어 흔히 효과적인 피부로 간주됩니다. 케어 성분.

아연 피마자 오일은 일부 인구 집단에서 알레르기 반응이나 자극을 유발할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 아연피마자유 관련 제품을 사용하기 전 피부 민감성 테스트를 먼저 실시한 후, 개인의 상황에 따라 합리적인 사용이 이루어져야 합니다.

아연 리시놀리에이트 - 탁월한 항침강제

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아연 리시놀리에이트화장품 및 의약품에 일반적으로 사용되는 우수한 침전 방지제입니다. 아연 피마자유는 유화 및 안정화 특성이 뛰어나 물 속의 부유 입자를 안정화하고 침전을 방지할 수 있습니다. 이는 물 속의 이온과 조화를 이루고 안정적인 보호막을 형성하여 입자의 응집 및 침전을 방지할 수 있습니다.

아연 리시놀리에이트는 분자 구조가 많은 공식 구성 요소와 호환 가능하고, 양이온 및 음이온과 상호 작용할 수 있으며, 환경 조건 변화에 덜 민감하고, 다양한 pH 값을 가진 시스템에 적합하다는 등 다양한 장점을 가지고 있습니다. 사용량이 상대적으로 낮아 이온 단위의 침전을 효과적으로 줄이고 제품의 안정성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

탈취제 제형은 젤 형태의 고체형이나 스프레이 형태의 제품으로 만들 수 있습니다. 아연리시놀리에이트는 매우 안전하고 환경친화적인 소재이기도 합니다. 케미컬북의 급성 경구 독성(쥐의 LD50)은 2000mg/kg 이상으로 낮은 독성 수준에 속합니다. 피부와 눈에 자극이 없고 알레르기를 일으키지 않으며 최대 99%의 생분해성을 갖습니다. Tego ® 사용 소브가 차량용 탈취제에 개발되면 유효 함량이 0.5% 정도로 낮아 탈취 효과가 좋다는 뜻이다. 종합적인 비용절감으로 제품 기능 설계에 따라 에센스, 살균제 혼합 여부를 자유롭게 선택할 수 있으며, 제품 형태에 따른 코팅 기술로 스프레이, 에어로졸, 젤 디자인은 물론 기재 코팅까지 가능하다. 유연하고 변경 가능하며 다양한 수준의 소비자 요구에 부응합니다.

일생 동안 실내에서 보내는 평균 시간은 70~90%로, 실내 공기질은 인간의 건강과 생각, 감정에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 인간의 후각은 매우 민감하며 악취는 호흡기 질환, 두통, 메스꺼움, 심혈관 질환, 신경 기능 장애 및 기타 질병을 유발할 수 있습니다.

사용법: 아연 피마자 올레산염은 분자식 (C18H32O3)2Zn, 분자량 657.38을 갖는 금속 비누입니다. 1950년대부터 해외에서도 탈취 효과에 대한 연구가 활발해졌고, 1970년대에는 다양한 용도의 상업용 탈취제로 만들어졌다. 이전 연구 결과에 따르면 이 데오도란트의 가장 큰 장점은 피부, 입, 호흡기를 통한 흡수 독성이 낮고 안전하고 믿을 수 있는 사용이 가능하다는 점이다.

아연 리시놀리에이트에 대한 연구:

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아연 리시놀리에이트(Zn(Ri)2)는 탁월한 선택성을 나타내며 니트로소 화합물(NH3 및 유기질소), 황 함유 화합물(H2S, 유기 황화물 및 티올) 등 악취 활성 화합물을 제거하는 능력을 가지고 있습니다. 기존의 촉매(또는 효소) 보조 공정과 달리 본 연구에서는 간단한 전기화학적 방법을 사용하여 아연 호일 위에 Zn(Ri)2를 제조했습니다. Zn(Ri)2의 전기화학적 합성을 특성화하고 시중에서 판매되는 Zn(Ri)2와 비교했습니다. 이는 평균 크기와 생산 수율이 외부 바이어스 및 양극 산화 처리 시간에 크게 좌우된다는 것을 명확하게 나타냅니다. 직경은 30°C에서 9.3μm에서 증가했습니다. 80V에서 V~15.2μm

특히 80V의 외부 바이어스는 가장 안정적인 입자 구조와 최고의 수율을 제공합니다. 양극 산화 처리 과정에서 입자는 클러스터로 응집되고 성장하여 더 큰 입자를 형성합니다. 투명한 구형으로 표면적이 넓어져 30분 이내 탈취력이 88% 향상되는데, 이는 시중 제품 대비 2.3배 강력한 탈취 성능을 발휘합니다.

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게시 시간: 2024년 1월 10일