Кислый пирофосфат натрия, известный также как SAPP (сокращение от английского Sodium Acid Pyrophosphate), представляет собой неорганическое соединение, являющееся кислой солью натрия и пирофосфорной кислоты. Его химическая формула — Na₂H₂P₂O₇.
Химические и физические свойства
- Молекулярная масса: 221,94 г/моль
- CAS-номер: 7758-16-9
- Внешний вид: белый кристаллический порошок или гранулы
- Растворимость: хорошо растворим в воде, нерастворим в этаноле
- pH 1% раствора: около 4,1
Применение
-
Пищевая промышленность: SAPP используется в качестве разрыхлителя в хлебобулочных изделиях, где он реагирует с пищевой содой, выделяя углекислый газ, что способствует подъему теста. Также применяется для предотвращения потемнения картофеля и других овощей после термической обработки. В мясной промышленности используется для улучшения текстуры и удержания влаги в продуктах.
-
Косметическая промышленность: Добавляется в состав зубных паст и средств по уходу за полостью рта в качестве компонента, предотвращающего образование зубного камня.
-
Промышленное применение: Используется в нефтедобывающей промышленности в качестве диспергатора буровых растворов, а также в кожевенной промышленности для удаления пятен железа с кож.
Форма поставки
- Порошок или гранулы: белого цвета, упакованные в мешки по 25 кг или другие контейнеры в зависимости от потребностей заказчика.
Упаковка и хранение
SAPP следует хранить в герметичной упаковке в сухом, прохладном месте, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей. Рекомендуется температура хранения не выше 25 °C. Срок годности при соблюдении условий хранения составляет 12 месяцев.
Класс опасности
Кислый пирофосфат натрия считается безопасным при использовании в соответствии с установленными нормами. Однако при работе с ним рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и маски, чтобы избежать вдыхания пыли и контакта с кожей.
Кислый пирофосфат натрия (SAPP) — это многофункциональный ингредиент, находящий широкое применение в пищевой, косметической и других отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам.
Sodium acid pyrophosphate, also known as SAPP (short for Sodium Acid Pyrophosphate), is an inorganic compound that is an acid salt of sodium and pyrophosphoric acid. Its chemical formula is Na₂H₂P₂O₇.
Chemical and physical properties
- Molecular weight: 221.94 g/mol
- CAS number: 7758-16-9
- Appearance: White crystalline powder or granules
- Solubility: soluble in water, insoluble in ethanol
- pH of 1% solution: about 4.1
Application
-
Food Industry: SAPP is used as a leavening agent in baked goods, where it reacts with baking soda to release carbon dioxide, which helps the dough rise. Also used to prevent browning of potatoes and other vegetables after heat treatment. In the meat industry it is used to improve texture and retain moisture in products.
-
Cosmetic industry: Added to toothpastes and oral care products as a component that prevents the formation of tartar.
-
Industrial Applications: Used in the oil industry as a drilling fluid dispersant and in the leather industry to remove iron stains from leather.
Delivery form
- Powder or granules: white, packed in 25 kg bags or other containers depending on customer needs.
Packaging and storage
SAPP should be stored in sealed containers in a cool, dry place away from moisture and direct sunlight. The recommended storage temperature is no higher than 25 °C. The shelf life, subject to storage conditions, is 12 months.
Hazard class
Sodium acid pyrophosphate is considered safe when used in accordance with established guidelines. However, when working with it, it is recommended to use personal protective equipment such as gloves and masks to avoid inhalation of dust and contact with skin.
Sodium acid pyrophosphate (SAPP) is a multifunctional ingredient widely used in food, cosmetics and other industries due to its unique properties.
Консерванты — это вещества, которые вводят в состав продукции для подавления или замедления развития микроорганизмов и увеличения срока её стабильного хранения. Они помогают снизить риск порчи, изменения запаха, цвета, структуры и других характеристик готового продукта. Такие компоненты применяются в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях. Конкретный тип консерванта выбирают с учётом состава среды, условий производства, предполагаемого срока хранения и требований к конечной продукции.
В промышленности используются органические и неорганические консерванты, а также составы на основе нескольких активных компонентов. К распространённым группам относятся органические кислоты и их соли, парабены, изотиазолиноны, бензоаты, сорбаты, соединения на основе формальдегида и другие вещества с антимикробным действием. Выбор конкретной группы зависит от назначения продукции, pH среды, содержания воды, температуры переработки и спектра микроорганизмов, против которых должна обеспечиваться защита. Поэтому универсального консерванта, одинаково эффективного для всех рецептур, не существует.
Консервант подбирают с учётом состава продукции, технологического процесса и условий её дальнейшего хранения. Один и тот же компонент может показывать разную эффективность в зависимости от кислотности среды, наличия воды, температуры, других ингредиентов и предполагаемой микробиологической нагрузки. При выборе рекомендуется учитывать:
- Тип и назначение конечной продукции;
- PH и состав рабочей среды;
- Требуемый спектр антимикробного действия;
- Совместимость с другими компонентами рецептуры;
- Рабочую дозировку и способ введения;
- Условия хранения и предполагаемый срок годности продукта.
Сопоставление этих факторов помогает подобрать состав, который будет эффективно работать в конкретной системе и не оказывать нежелательного влияния на свойства готовой продукции.
В некоторых рецептурах применяют сочетание нескольких консервантов. Такой подход может использоваться для расширения спектра действия, повышения эффективности защиты или снижения концентрации отдельных компонентов. При этом необходимо учитывать совместимость веществ между собой и с остальными ингредиентами продукта. Некорректная комбинация может снизить антимикробный эффект, изменить стабильность системы или повлиять на свойства готовой продукции. Поэтому совместное применение обычно проверяют лабораторными испытаниями в конкретной рецептуре.
Эффективность консерванта зависит не только от его концентрации, но и от характеристик среды, в которой он работает. Большое значение имеют pH, температура, содержание воды, состав продукта, наличие поверхностно-активных веществ и других компонентов, а также исходная микробиологическая нагрузка. На результат также влияют способ введения, равномерность распределения вещества и условия хранения готовой продукции. Поэтому рабочую концентрацию и технологию применения рекомендуется определять не только по общим рекомендациям, но и с учётом испытаний конкретной рецептуры.
Каучуки — это высокомолекулярные эластичные материалы природного или синтетического происхождения, которые служат основным сырьём для производства резин и различных эластомерных изделий. Их ценят за способность к значительным обратимым деформациям, гибкость, упругость и устойчивость к многократным нагрузкам. Каучуки применяют при изготовлении шин, уплотнений, рукавов, ремней, прокладок, амортизирующих элементов, кабельной изоляции, технических покрытий и другой резинотехнической продукции. Конкретная область использования зависит от химического состава материала и требований к готовому изделию.
В промышленности используют натуральные и синтетические каучуки. Натуральный материал получают преимущественно из латекса каучуконосных растений, а синтетические разновидности производят путём полимеризации различных мономеров. К наиболее распространённым видам относятся бутадиеновые, бутадиен-стирольные, нитрильные, хлоропреновые, бутилкаучуки, этилен-пропиленовые и другие специальные эластомеры. Они отличаются устойчивостью к маслам, топливам, озону, нагреву, низким температурам и другим воздействиям, поэтому применяются в разных производственных задачах.
Натуральный каучук обладает высокой эластичностью, хорошей прочностью при растяжении и устойчивостью к многократным деформациям. Благодаря этим свойствам он востребован в шинной промышленности и при производстве изделий, работающих под переменными механическими нагрузками. Синтетические каучуки представляют собой большую группу материалов с заранее заданными характеристиками. В зависимости от химического состава они могут обладать повышенной стойкостью к маслам, топливам, нагреву, озону, химическим веществам или низким температурам. Поэтому выбор между натуральным и синтетическим вариантом определяется условиями эксплуатации и требованиями к конечной продукции.
При выборе каучука важно учитывать не только его тип, но и показатели, которые напрямую влияют на переработку и свойства готового изделия. Основными параметрами являются:
- Вязкость и пластичность материала;
- Прочность и эластичность после вулканизации;
- Устойчивость к нагреву и низким температурам;
- Стойкость к маслам, топливам и химическим средам;
- Сопротивление старению, озону и атмосферным воздействиям;
- Совместимость с наполнителями, пластификаторами и другими компонентами рецептуры.
Сопоставление этих характеристик с условиями эксплуатации помогает подобрать материал, который обеспечит требуемую долговечность и стабильность резинотехнического изделия.
Поведение каучука при изменении температуры зависит прежде всего от его химического строения. При сильном охлаждении материал может терять эластичность, становиться более жёстким и хрупким, а при перегреве — размягчаться, ускоренно стареть или постепенно разрушаться. Разные виды каучуков имеют собственный рабочий температурный диапазон. Одни лучше сохраняют гибкость на морозе, другие рассчитаны на длительную эксплуатацию при повышенных температурах. Поэтому при подборе материала важно заранее учитывать минимальную и максимальную температуру, при которой будет работать готовое изделие.
Изоцианаты — это органические соединения, содержащие одну или несколько функциональных изоцианатных групп –N=C=O. Благодаря высокой реакционной способности они взаимодействуют с соединениями, содержащими активный водород, прежде всего с полиолами, и используются как важные компоненты при получении полиуретанов. В промышленности изоцианаты применяют при производстве жёстких и эластичных пенополиуретанов, теплоизоляционных материалов, клеёв, герметиков, покрытий, эластомеров и других полимерных систем. От типа вещества и рецептуры зависят плотность, прочность, эластичность, твёрдость и другие свойства готового материала.
MDI и TDI относятся к наиболее распространённым промышленным изоцианатам, однако различаются химическим строением, физическими свойствами и областями применения. MDI — метилендифенилдиизоцианат — характеризуется более низкой летучестью и широко применяется для производства жёстких пенополиуретанов, теплоизоляции, клеевых составов, эластомеров и различных формованных изделий. TDI — толуилендиизоцианат — обладает более высокой летучестью и особенно востребован при изготовлении эластичных пенополиуретанов, в том числе материалов для мебели, матрасов и других изделий с упругой структурой. Выбор между MDI и TDI определяется технологией производства, рецептурой и требуемыми характеристиками конечного полиуретанового материала.
Изоцианат подбирают с учётом вида полиуретановой системы, используемого полиола, технологии переработки и свойств, которые необходимо получить у готового материала. Составы для жёстких пен, эластичных материалов, клеёв или покрытий могут существенно различаться по требованиям к реакционной способности и функциональности. При выборе рекомендуется учитывать:
- Назначение конечного полиуретанового материала;
- Тип и характеристики полиольного компонента;
- Требуемую скорость реакции и время переработки;
- Необходимую плотность, твёрдость, эластичность и прочность продукции;
- Совместимость с катализаторами, вспенивающими агентами и другими компонентами рецептуры.
Оценка этих параметров позволяет подобрать продукт, соответствующий конкретному технологическому процессу и требуемым характеристикам полиуретана.
При закупке изоцианатов важно ориентироваться не только на тип продукта, но и на его физико-химические показатели. Они непосредственно влияют на дозирование, скорость реакции, переработку смеси и стабильность характеристик готового материала. Особое значение имеют:
- Содержание изоцианатных групп NCO;
- Функциональность и химический состав;
- Вязкость и плотность;
- Реакционная способность;
- Содержание примесей и степень чистоты;
- Рекомендуемые условия переработки;
- Срок годности и требования к транспортировке.
Сопоставление этих показателей с параметрами действующей рецептуры помогает выбрать подходящий продукт и снизить риск отклонений в технологическом процессе.
Изоцианаты необходимо хранить в герметично закрытой таре в сухом помещении, исключая контакт с влагой. Вода вступает с изоцианатными группами в химическую реакцию, в результате которой может выделяться углекислый газ и изменяться состав продукта, поэтому сохранение герметичности упаковки имеет особое значение. Следует также соблюдать температурный диапазон, установленный производителем, защищать тару от прямого солнечного света и источников нагрева и обеспечивать подходящие условия вентиляции. Необходимо исключить контакт с водой, спиртами, аминами и другими реакционноспособными веществами. Соблюдение требований технической документации помогает сохранить стабильность состава и его технологические характеристики в течение установленного срока хранения.
Дубители — это химические вещества и составы, которые применяются для обработки кожевенного сырья и изменения свойств коллагеновых волокон. В процессе дубления они взаимодействуют со структурой дермы, повышая её устойчивость к влаге, нагреву, микроорганизмам и механическим воздействиям. Основная задача дубителей — превратить необработанную шкуру в стабильный материал, пригодный для дальнейшей переработки и изготовления готовых изделий. От выбранного состава и технологии обработки зависят прочность, мягкость, эластичность, цвет, плотность и другие характеристики кожи.
В промышленности используют минеральные, растительные, синтетические и комбинированные дубящие составы. Минеральные системы, в том числе на основе соединений хрома, применяются благодаря высокой эффективности и способности обеспечивать прочность и термостойкость кожи. Растительные дубители получают из природного сырья, содержащего таннины, и используют в технологиях, где требуется получить более плотный и формоустойчивый материал. Синтетические дубители позволяют регулировать отдельные технологические и эксплуатационные свойства продукции, включая цвет, мягкость и равномерность обработки. На практике также применяются комбинированные схемы, в которых несколько типов веществ последовательно или совместно используются для получения заданных характеристик готовой кожи.
При закупке дубителя необходимо учитывать не только его химическую природу, но и соответствие конкретной технологии производства. Один и тот же продукт может показывать различную эффективность в зависимости от типа сырья, рецептуры и требуемых свойств конечного материала. Особое внимание рекомендуется обращать на следующие параметры:
- Химический состав и содержание активных веществ;
- Назначение и рекомендуемую область применения;
- Растворимость и способность равномерно распределяться в рабочей среде;
- Влияние на цвет, плотность, мягкость и другие свойства кожи;
- Совместимость с реагентами, используемыми на других стадиях обработки;
- Требования к дозировке, хранению и условиям применения.
Сопоставление этих характеристик с технологическими параметрами производства помогает выбрать продукт, который обеспечит стабильное качество обработки без неоправданного увеличения расхода.
В кожевенном производстве разные виды дубителей могут применяться совместно или последовательно. Комбинированное дубление используют, когда одного состава недостаточно для получения всего комплекса необходимых характеристик материала. Например, сочетание минеральных, растительных и синтетических компонентов позволяет регулировать прочность, эластичность, наполненность, цвет и устойчивость кожи к внешним воздействиям. При этом совместимость веществ, последовательность их введения, концентрацию и параметры рабочей среды необходимо подбирать с учётом конкретной рецептуры. Некорректное сочетание компонентов может снизить эффективность обработки или отрицательно повлиять на качество готового материала.
Способ применения дубителей зависит от их состава, типа кожевенного сырья и принятой технологической схемы. Перед обработкой важно подготовить сырьё и рабочий раствор, установить требуемые показатели температуры и кислотности среды, а также определить дозировку в соответствии с технологическим регламентом. Во время процесса необходимо обеспечить равномерное проникновение активных компонентов в структуру материала и контролировать продолжительность обработки. После завершения стадии дубления оценивают степень фиксации веществ и характеристики полуфабриката, после чего переходят к последующим операциям. Соблюдение технологических параметров позволяет получить стабильный результат и снизить риск неравномерной обработки кожи.
Доставка отгружаемой продукции осуществляется спецтранспортом с полным комплектом сопровождающей документации и необходимых разрешений.
Доставка по всей России удобным для клиента способом (тип тары, логистика). География поставок: от Белгорода до Хабаровска и от Санкт-Петербурга до Краснодара.
ООО "Русский Торговый Холдинг" — оптовая компания. Все сделки сопровождаются полным набором юридических документов. Работаем по ЭДО и классическому документообороту.
Виды оплаты, с которыми мы работаем:
- Предоплата (размер предоплаты обговаривается индивидуально с вашим менеджером и зависит от объёмов поставки, срока и логистических деталей).
- Оплата по факту отгрузки продукции.
- Отсрочка оплат для действующих клиентов.
|
Мешки по 25 кг. для сыпучих продуктов |
|
Пластиковые канистры 25 литров, 30 литров |
|
Пластиковые и металлические бочки 227 л. |
|
Еврокубы 1000 л. |
|
Автоцистерны различного объёма |
|
Железнодорожные цистерны стандартного объёма |

