Leader Biochemical Group 86--029-68895030 info@leader-biogroup.com
Изготовитель фабрики Китая самый большой поли (гликоль этилена) - ГЛИКОЛЬ CAS 25322-68-3 PEG/POLYETHYLENE для доставки запаса

Изготовитель фабрики Китая самый большой поли (гликоль этилена) - ГЛИКОЛЬ CAS 25322-68-3 PEG/POLYETHYLENE для доставки запаса

  • Очищенность
    99,9%
  • Польза
    Здравоохранение
  • Начало
    Китай
  • Пакет
    1KG/Tin 25KG/Drum*Carton
  • Изготовитель
    CO. РУКОВОДИТЕЛЯ СИАНЬ БИОХИМИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРУЯ, LTD
  • Место происхождения
    Китай
  • Фирменное наименование
    Leader
  • Сертификация
    ISO,GMP,SGS,HALA,KOSER,HACCP
  • Номер модели
    LD
  • Количество мин заказа
    25KGS
  • Цена
    Negotiate Depend on order quantity
  • Упаковывая детали
    25KG/Drum
  • Время доставки
    2-3 рабочего дня
  • Условия оплаты
    Западное соединение, MoneyGram, T/T, L/C
  • Поставка способности
    10MTS/Month

Изготовитель фабрики Китая самый большой поли (гликоль этилена) - ГЛИКОЛЬ CAS 25322-68-3 PEG/POLYETHYLENE для доставки запаса

Поли (элементарные сведения гликоля этилена)
Применение химических свойств в биомедицине
Название продукта: Поли (гликоль этилена)
Синонимы: 1,2-ethanediol, гомополимер; 2-ethanediyl), .alpha. - hydro-.omega. - Окси-поли (oxy-1; Alcox e 160; Alcox e 30; alcoxe30; Поли (окись этилена), приблизительно M.W. 600 000; Поли (окись этилена), приблизительно M.W. 200 000; Поли (окись этилена), приблизительно M.W. 900 000
CAS: 25322-68-3
MF: N/A
MW: 0
EINECS: 500-038-2
Категории продукта: Газовая хроматография; Упакованное ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО; Стационарные периоды; Реагенты оптимизирования; Косметические ингредиенты & химикаты; КОЛЫШЕК Polydispersed; Полимеры; Структурный анализ протеина; Кристаллография рентгеновского снимка; Решения поли (гликоль этилена) (КОЛЫШЕК) и КОЛЫШКА; Поли (гликоль этилена) и Oligo (гликоль этилена); Необходимые химикаты; Неорганические соли; polymeride; КОЛЫШЕК Homobifunctional; Наука материалов; Поли (гликоль этилена) и поли (окись этилена); Наука полимера; Предметы первой необходимости исследования; Решения и реагенты
Mol файла: 25322-68-3.mol
Поли (структура гликоля этилена)
Поли (химические свойства гликоля этилена)
Точка плавления 64-66 °C
Температура кипения >250°C
плотность 1,27 g/mL на °C 25
плотность пара >1 (против воздуха)
давление пара <0>
R.I. n20/D 1,469
Fp °C 270
temp хранения. 2-8°C
растворимость H2O: 50mg/mL, ясный, бесцветный
форма waxy твердое тело
цвет Белый к очень светлоому-желт
Удельный вес 1,128
ПЭ-АШ 5.5-7.0 (25℃, 50mg/mL в H2O)
Растворимость воды Soluble в воде.
λmax λ: 260 nm Amax: 0,6
λ: 280 nm Amax: 0,3
Чувствительный Водоемкий
Merck 14,7568
Стабильность: Конюшня. Несовместимый с сильными окисляя агентами.
Ссылка химии NIST Гликоль полиэтилена (25322-68-3)
Система канцелярии вещества EPA Гликоль полиэтилена (25322-68-3)
Информация о безопасности
Коды опасности XI, t
Заявления риска 36/38-52/53-33-23/24/25
Заявления безопасности 26-36-24/25-61-45-36/37
WGK Германия 3
RTECS TQ4110000
F 3-9
Температура самогорения °F 581
Примечание опасности Вредный
TSCA Да
Код HS 39072011
Опасные данные по веществ 25322-68-3 (опасные данные по веществ)
Токсичность LD50 устно в кролике: 28000 mg/kg кролика LD50 дермального > 20000 mg/kg
Данные по MSDS
Поставщик Язык
КОЛЫШЕК Английский
SigmaAldrich Английский
ACROS Английский
АЛЬФА Английский
Поли (использование и синтез гликоля этилена)
Химические свойства Гликоль полиэтилена полимер который hydrolyzed окисью этилена. Он не имеет никакие токсичность и раздражение. Он широко использован в различных фармацевтических подготовках. Токсичность низкомолекулярного гликоля полиэтилена веса относительно большая. Вообще, токсичность диолов очень низка. Злободневное применение гликоля полиэтилена, особенно mucosal лекарства, может причинить раздражающую боль. В злободневном лосьоне, этот продукт может увеличить гибкость кожи, и имеет подобное moisturizing влияние с глицерином. Понос может произойти в больших дозах администрирования. Во впрыске, максимальная концентрация гликоля полиэтилена 300 около 30% (V/V). Hemolysis смог произойти когда концентрация больше чем 40% (V/V).
Применение в биомедицине Гликоль полиэтилена также как polyoxirane (PEO). Это линейный polyr полученный полимерностью кольца раскрывая окиси этилена. Основные применения в поле биомедицина следующим образом:
  1. Жидкость контактных линзов. Выкостность решения гликоля полиэтилена чувствительна к тарифу ножниц и не легко для бактерий вырасти на гликоле полиэтилена.
  2. Синтетические смазки. Полимер конденсации окиси и воды этилена. Матрица сливк для подготовки расстворимых в воде лекарств. Его можно также использовать как растворитель для ацетилсалициловой кислоты и кофеина, который труден для того чтобы растворить в воде.
  3. Терпеть-отпуск лекарства и лишенная подвижности несущая энзима. Решение гликоля полиэтилена приложено к наружному слою таблетки для того чтобы контролировать диффузию лекарств в таблетке для того чтобы улучшить эффективность.
  4. Модификация поверхности медицинских материалов полимера. Biocompatibility медицинских материалов полимера в контакте с кровью может быть улучшено адсорбцией, перехватом и прививать 2 amphiphilic сополимеров содержа гликоль полиэтилена на поверхности медицинских полимеров.
  5. Оно может сделать мембрану противозачаточной таблетки алканола.
  6. Оно может сделать гидрофильный полиуретан противокоагулятора.
  7. Гликоль полиэтилена 4000 осмотические лаксативные. Он может увеличить осмотическое давление и поглотить влагу в кишечной полости, которая делают табуретку размякнуть и увеличение объема, приводящ в дефекации и испражнение.
  8. Агент отладки Denture. Прикрепляйте нетоксическое и студневидную природу можно использовать как компонент монтера denture.
  9. КОЛЫШЕК 4000 и КОЛЫШЕК 6000 обыкновенно использованы для того чтобы повысить сплавливание клетки или сплавливание протопласта и помочь организмы (как дрожжи) для того чтобы принять ДНК в преобразовании. КОЛЫШЕК поглощает воду от решения, поэтому он также использован для того чтобы сконцентрировать решение.
Химические свойства Белые waxy кристаллические хлопья
Химические свойства USP32-NF27 описывает гликоль полиэтилена как был аддитивным полимером окиси и воды этилена. Ранги гликоля полиэтилена 200-600 жидкости; ранги 1000 и выше твердые тела на температурах окружающей среды.
Жидкостные ранги (КОЛЫШЕК 200-600) происходят как ясный, бесцветный или немножко цвета желт, вязкостные жидкости. Они имеют небольшой но характерный запах и горький, немножко горящий вкус. КОЛЫШЕК 600 может произойти как твердое тело на температурах окружающей среды.
Твердые ранги (PEG>1000) белы или -белы в цвете, и ряде в последовательности от затиров к waxy хлопьям. Они имеют слабый, сладкий запах. Ранги КОЛЫШКА 6000 и выше доступны как freeflowing филированные порошки.
Инициатор MiraLax, лаборатории Braintree
Пользы Гликоль полиэтилена связыватель, агент покрытия, рассеивающ агент, приправляя адъювант, и пластицировать агент который ясный, бесцветный, вязкостный, водоемкий жидкостный походя парафин (белый, waxy, или хлопь), с пэ-аш 4.0-7.5 в концентрации 1:20. он soluble в воде (mw 1 000) и много органических растворителей.
Пользы гликоль полиэтилена (КОЛЫШЕК) связыватель, растворитель, пластицирующ агент, и умягчитель широко используемый для косметических оснований сливк и фармацевтических мазей. Колышки довольно humectant до молекулярного веса 500. За этим весом, их понимание воды умаляет.
Пользы Использованный совместно с сажей для того чтобы сформировать проводные полимер composite.1 nanospheres поли (гликоль этилена) были использованы для лекарства delivery.2
Пользы Поли (молекулы гликоля этилена) приблизительно 2000 мономеров. Поли (гликоль этилена) использует в различных применениях от промышленной химии к биологической химии. Недавнее исследование показывало aintains КОЛЫШКА m способность помочь процессу восстановления ушиба спинного мозга, помогая процессу кондукции импульса нерва в животных. В крысах, было показаны, что помогает в ремонте разъединенных sciatic аксонов, помогая со спасением повреждения нерва. Оно промышленно произведен как смазывая вещество для различных поверхностей для уменьшения трения. КОЛЫШЕК также использован в подготовке транспортных систем vesicle внутри с применением к диагностическим процедурам или методам доставки лекарства.
Пользы Антагонист приемного устройства гистамина H2, агент анти--гнойника
Пользы неионный эмульсор
Пользы Полимер используемый для того чтобы осадить протеины, вирусы, ДНК и РИБОНУКЛЕИНОВУЮ КИСЛОТУ
Определение Любой из нескольких полимеров конденсации гликоля этилена с thegeneral nOH orH формулы HOCH2 (CH2OCH2) nCH2OH (OCH2CH2). Среднее молекулярное weightsrange от 200 до 6000. Свойства меняют с молекулярным весом.
Способы производства Полимеры гликоля полиэтилена сформированы реакцией окиси и воды этилена под давлением в присутствии к катализатору.
Индикации Гликоль полиэтилена (Miralax) другие осмотические лаксативные которые бесцветны и безвкусны как только оно смешано.
Процесс производства Гликоль полиэтилена 3350 был получен полимерностью окиси этилена в автоклаве на 80-100°C использующ как alcogolate катализатора дикалиевое гликоля полиэтилена 400.
Дикалиевое alcogolate гликоля полиэтилена 400 было синтезировано топлением сухой смеси гликоля полиэтилена 400 и окисоводопода калия. Молекулярный вес полимера был отрегулирован коэффициентом мономера: катализатор.
Фирменное наименование Atpeg 4000 (ICI Америки).
Терапевтическая функция Лаксативный
Общее описание Ясная бесцветная вязкостная жидкость.
Реакции воздуха & воды Расстворимый в воде.
Профиль реактивности Поли (гликоль этилена) жар-стабилизированный и инертный к много химических веществ; Поли (гликоль этилена) hydrolyze или не ухудшит в нормальных условиях. Поли (гликоль этилена) имеет растворяющее действие на некоторых пластмассах.
Опасность пожара Поли (гликоль этилена) горючий.
Фармацевтические применения Гликоли полиэтилена (колышки) широко использованы в разнообразие фармацевтических образованиях, включая парентральные, злободневные, офтальмические, устные, и ректальные подготовки. Гликоль полиэтилена был использован экспириментально в biodegradable полимерных матрицах используемых в системах контролировать-отпуска.
Гликоли полиэтилена стабилизированные, гидрофильные вещества которые существенно nonirritant к коже; Они охотно не прорезывают кожу, хотя гликоли полиэтилена расстворимый в воде и легко извлекутся от кожи путем мыть, делая их полезной как основания мази. Твердые ранги вообще использованы в злободневных мазях, с последовательностью основания будучи отрегулированными добавлением жидкостных рангов гликоля полиэтилена.
Смеси гликолей полиэтилена можно использовать как основания суппозитория, для которых они имеют много преимуществ над салами. Например, точку плавления суппозитория можно сделать более высоким для того чтобы выдержать подвержение к более теплым климатам; отпуск лекарства не зависит на точке плавления; физическая стабильность на хранении лучшая; и суппозитория охотно смешиваемы с ректальными жидкостями. Гликоли полиэтилена имеют следующие недостатки: они химически более реактивны чем сала; большаяо забота необходимо в обработке для избежания неизящных отверстий сужением в суппозиториях; тариф отпуска расстворимых в воде уменшений лекарств с увеличивая молекулярным весом гликоля полиэтилена; и гликоли полиэтилена клонят быть раздражатьее к слизистым мембранам чем сала.
Водные решения гликоля полиэтилена можно использовать или как приостанавливая агенты или отрегулировать выкостность и последовательность других приостанавливая кораблей. При использовании совместно с другими эмульсорами, гликоли полиэтилена могут подействовать как стабилизаторы эмульсии. Жидкостные гликоли полиэтилена использованы как вод-смешиваемые растворители для содержания мягких капсул желатина. Однако, они могут причинить твердеть раковины капсулы преференциальной абсорбцией влаги от желатина в раковине.
В концентрации до приблизительно 30% v/v, КОЛЫШЕК 300 и КОЛЫШЕК 400 были использованы как корабль для парентральных форм дозировки. В образованиях тверд-дозировки, гликоли полиэтилена высок-молекулярн-веса могут увеличить эффективность связывателей планшета и передавать пластичность к зернам. Однако, они только ограничивали связывая действие при использовании самостоятельно, и могут увеличивать развал если настоящий момент в концентрации более большой чем 5% w/w. При использовании для термопластиковых зерений, смесь напудренных составов с КОЛЫШКОМ 6000 10-15% w/w нагрета к 70-75°C. Масса будет pastelike и формирует зерна если пошевелено пока охлаждающ. Этот метод полезен для подготовки форм дозировки как lozenges когда увеличиваемый развал необходим. Гликоли полиэтилена могут также быть использованы для увеличения водных характеристик растворимости или растворения бедно soluble смесей путем делать твердые рассеивания с соотвествующим гликолем полиэтилена. Животные исследования также были выполнены используя гликоли полиэтилена как растворители для стероидов в осмотических насосах. В покрытиях фильма, твердые ранги гликоля полиэтилена можно использовать самостоятельно для фильм-покрытия планшетов или могут быть полезны как гидрофильные полируя материалы. Твердые ранги также широко использованы как пластификаторы совместно с фильм-формируя полимерами. Присутсвие гликолей полиэтилена в пальто фильма, особенно жидкостных рангов, клонит увеличить их проницаемость воды и может уменьшить защиту против низкого пэ-аш в фильмах enteric-покрытия. Гликоли полиэтилена полезны как пластификаторы в microencapsulated продуктах для избежания повреждения покрывая фильма когда microcapsules обжаты в планшеты.
Ранги гликоля полиэтилена с молекулярными весами 6000 и выше можно использовать как смазки, особенно для soluble планшетов. Действие смазки нет столь же хороший как эта из стеарата магния, и прилипчивости может превратиться если материал будет слишком теплым во время обжатия. Antiadherent влияние также приложено, снова вопрос к избеганию перегревать.
Гликоли полиэтилена были использованы в подготовке гидрогелей уретана, которые использованы как агенты контролировать-отпуска. Гликоль полиэтилена также был использован в инсулин-нагруженных микрочастицах для устной доставки инсулина; он был использован в подготовках вдыхания для того чтобы улучшить aerosolization; nanoparticles гликоля полиэтилена были использованы для того чтобы улучшить устный bioavailability cyclosporine; оно было использован в само-собранных полимерных nanoparticles как несущая лекарства; и сети сополимера гликоля полиэтилена привитые с поли (метакриловая кислота) были использованы как bioadhesive контролируемые образования доставки лекарства.
Профиль безопасности Нагреванный к декомпозиции оно испускает горькосоленый дым и раздражая перегары.
Безопасность Гликоли полиэтилена широко использованы в разнообразие фармацевтических образованиях. Вообще, они сосчитаны как нетоксические и nonirritant материалы.
Были сообщены неблагоприятные реакции к гликолям полиэтилена, большая токсичность быть с гликолями низкомолекулярного веса. Однако, токсичность гликолей относительно низка.
Гликоли полиэтилена управленные злободневно могут причинить жалить, особенно при приложении к слизистым мембранам. Реакции гиперчувствительности к гликолям полиэтилена приложенным злободневно также были сообщены, включая крапивницу и задержанные аллергические реакции.
Самые серьезные отрицательные влияния связанные с гликолями полиэтилена hyperosmolarity, метаболически ацидоз, и почечная недостаточность следовать злободневной пользой гликолей полиэтилена в пациентах ожога. Злободневные подготовки содержа гликоли полиэтилена должны поэтому быть использованы осторожно в пациентах с почечной недостаточностью, обширными ожогами, или открытыми ранами.
Администрирование большое количество гликолей полиэтилена может иметь лаксативное влияние. Терапевтически, до 4 l водной смеси электролитов и высокомолекулярного гликоль полиэтилена веса уничтожены пациентами проходя очищать кишечника.
Жидкостные гликоли полиэтилена могут быть поглощены приниманный устно, но гликоли полиэтилена высок-молекулярн-веса значительно не поглощены от желудочно-кишечного тракта. Поглощенный гликоль полиэтилена выделян в большинстве неизменным в моче, хотя гликоли полиэтилена низкомолекулярного веса могут частично быть метаболизированы.
ВОЗ имеет установило оцененный приемлемый ежедневный вход гликолей полиэтилена на до 10 mg/kg тел-веса.
В парентральных продуктах, максимум порекомендовал концентрацию КОЛЫШКА 300 составляет около 30% v/v по мере того как гемолитические влияния наблюдались на концентрации большее чем около 40% v/v
хранение Гликоли полиэтилена химически стабилизированы в воздухе и в решении, хотя ранги с молекулярный вес более менее чем 2000 водоемки. Гликоли полиэтилена не поддерживают микробный рост, и они не будут прогоркловатыми.
Гликоли полиэтилена и водные решения гликоля полиэтилена могут быть простерилизованы путем автоклавировать, фильтрация, или гамма-облучение.
Стерилизация твердых рангов сухой жарой на 150℃ на 1 час может навести оксидацию, затмевать, и образование кислотных продуктов деструкции. Идеально, стерилизация должна быть унесена в инертной атмосфере. Оксидация гликолей полиэтилена может также быть заблокирована включением соответствующего противостарителя.
Если нагретые танки использованы для поддержания нормально твердых гликолей полиэтилена в жидком государстве, то необходимо позаботиться для избежания загрязнения с утюгом, который может привести к обесцвечиванию. Температуру необходимо держать к минимуму необходимому, что обеспечил текучесть; оксидация может произойти если гликоли полиэтилена подвергаются действию на долгие периоды температур превышая 50℃. Однако, хранение под азотом уменьшает возможность оксидации.
Гликоли полиэтилена следует сохранить в хорошо закрытых контейнерах в крутом, сухом месте. Нержавеющая сталь, алюминий, стекло, или выровняла стальные контейнеры предпочтена для хранения жидкостных рангов.
Методы очищения КОЛЫШЕК доступен коммерчески как порошок или как решение в различных степенях полимеризации в зависимости от среднего молекулярного веса, например КОЛЫШЕК 400 и КОЛЫШЕК 800 имеют средние молекулярные весы 400 и 800, соответственно. Они могут быть загрязнены с альдегидами и перекисями. Решения ухудшают в присутствии к воздуху должному к образованию этих загрязняющих елементов. Методы доступные для очищения следующим образом: Процедура a: Водный раствор 40% КОЛЫШКА 400 (2L, средний молекулярный вес 400) дегазирован под вакуумом и сделал 10mM в thiosulfate натрия. После стоять для 1hour на 25o, решение пропущено через столбец (2.5x20cm) смолы смешанн-кровати R-208 которая имеет слой 5cm Dowex 50-H+ на дне столбца. Столбец ранее был потоплен с 30% водное MeOH, тогда тщательно с H2O. Расход потока 1mL/minute поддержан путем регулировать жидкую голову. Первые 200mL сброшены, и выходящее после этого собрано на увеличенном расходе потока. Концентрация решения КОЛЫШКА проверена измерением плотности, и она хранится (предпочтительно анаэробно) на 15o. Процедура b: Решение КОЛЫШКА 800 (500g в 805mL H2O) сделано 1mM в H2SO4 и пошевелено всю ночь на 25o с 10g обработанного Dowex 50-H+ (crosslinked 8%, сетка 20-50). Смола, после устанавливать, фильтрована на спеченной стеклянной воронке. Фильтрат обработан на 25o с 1.5g NaBH4 (добавил в течение 1minute) в beaker с плотной но съемной крышкой через которую типа пропеллер механическая шевелилка введена и непрерывно потоплена с N2. После 15minutes, добавлены 15g свежего Dowex 50-H+, и тариф активности отрегулирован для поддержания приостанавливанной смолы. Повторено добавление равного количества Dowex 50-H+ и времена реакции 30 и 40minutes. Пэ-аш разбавления 1 до 10 смеси реакции должен остаться над пэ-аш 8 повсюду. Если он не делает, то больше NaBH4 добавлено или сокращено добавление Dowex 50-H+. (Некоторые образцы КОЛЫШКА могут быть достаточно кислотны, по крайней мере после обработки гидролиза, произвести пэ-аш который слишком низок для эффективного уменьшения когда над коэффициентом NaBH4 к Dowex 50-H+ использует.) О 30minutes после последнего добавления NaBH4, небольшие количества Dowex 50-H+ (~0.2g) добавлены на интервалах 15minute до тех пор пока пэ-аш разбавления 1 до 10 решения не будет чем 8. После шевелить для дополнительного 15minutes смола позволена установить, и решение перенесено к склянке вакуума для краткого дегазирования под вакуумом. Дегазированное решение пропущено через столбец смолы смешанн-кровати как в A. процедуры. Окончательная концентрация КОЛЫШКА были бы Assays w/v. около 40% для альдегидов purpural методом и перекисей уступана ссылка ниже. Обработка Dowex 50-H+ (crosslinked 8%, сетка 20-50): Dowex (500g) приостанавливано в сверхнормальном NaOH 2N, и 3mL жидкостного Br2 пошевелено в решение. После того как Br2 растворял, обработка повторена дважды, и после этого смола помыта с NaOH 1N на спеченной стеклянной воронке до тех пор пока фильтрат не будет бесцветен. Смола после этого преобразована к кисловочной форме (с разбавьте HCl, H2SO4 или AcOH по мере необходимости) и помыта тщательно с H2O и высосанным сухим на воронке. Обработанную смолу можно преобразовать к соли Na и сохранить. [Рэй & Biochem 146 Purathingal анальный 307 1985.]
Несовместимости Химическая реакционная способность гликолей полиэтилена главным образом ограничена к 2 терминальным группам гидроксила, которые можно также эстерифицировать или проэтерифицировать. Однако, все ранги могут показать некоторую окисляя работу вследствие присутсвия примесей перекиси и вторичных продуктов сформированных самоокислением.
Жидкостные и твердые ранги гликоля полиэтилена могут быть несовместимы с некоторыми крася агентами.
Противобактериологическая работа некоторых антибиотиков уменьшена в основания гликоля полиэтилена, особенно это из пенициллина и бацитрацин. Сохранительная эффективность parabens может также быть повреждена вследствие вязки с гликолями полиэтилена.
Физические влияния причиненные основаниями гликоля полиэтилена включают размягчать и сжижение в смесях с фенолом, танниновой кислотой, и салициловой кислотой. Обесцвечивание сульфонамидов и dithranol могут также произойти, и сорбит может быть осажден от смесей. Пластмассы, как полиэтилен, phenolformaldehyde, поливиниловый хлорид, и мембраны сложного эфира целлюлозы (в фильтрах) могут быть размякнуты или растворены гликолями полиэтилена. Миграция гликоля полиэтилена может произойти от покрытий фильма планшета, водя к взаимодействию с компонентами ядра.
Регулирующее состояние Включенный в базе данных ингредиентов УПРАВЛЕНИЯ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ неактивной (зубоврачебных подготовках; IM и IV впрыски; офтальмические подготовки; устные капсулы, решения, сиропы, и планшеты; ректальные, злободневные, и влагалищные подготовки). Включенный в nonparenteral медицинах лицензированных в Великобритании. Включенный в канадском списке приемлемых Не-целебных ингредиентов.