万千商家帮你免费找货
0 人在求购买到急需产品
- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 保存条件:
密封干燥保存
- 保质期:
6个月
- 英文名:
Glycolic acid
- 库存:
10000
- 供应商:
上海钰博
Glycolic acid
Cas号
【79-14-1】
MDL:
--
Beilstein
EINECS:
--201-180-5
分子式
C2H4O3
分子量
76.05
别名
甘醇酸
羟基乙酸
乙醇酸的化学性质,质量标准及用途
性状
纯品为无色易潮解晶体。70%水溶液,淡黄色液体,具有类似烧焦糖的气味。 溶于水、乙醇及。
熔点 75-80 °C(lit.)
沸点 112 °C
密度 1.25 g/mL at 25 °C
折射率 n20/D 1.424
闪点 112°C
乙醇酸
质量标准
98%:
外观Appearance 白色或无色结晶
红外光谱鉴别Infrared spectrometry 符合
纯度Purity ≥98.0% (中和滴定)
熔点Melting point 74°C - 80°C
水分Water <1 %
70%乙醇酸溶液:
总酸Total Acid 68-75 %
羟基乙酸Free Acid 65-70%
甲醛Aldehyde <5ppm
硫酸根Sulfate <10ppm
氯离子Chloride <10ppm
铁离子含量 <3ppm
重金属含量 <2ppm
灼烧残渣Ignition residue(Sulfate) <0.3 %
乙醇酸
用途
用于有机合成,日化添加剂替代果酸,用于有机合成,日化添加剂替代果酸
有机合成的原料,可用于生产乙二醇。羟基乙酸主要用作清洗剂。2%的羟基乙酸和1%的甲酸混合配成的混合酸,是一种效率高成本低的洗涤剂,适合于清洗空调机;可制取纤维染色剂、清净剂、焊接剂的配料、清漆配料、铜蚀剂、粘合剂、石油破乳剂和金属螯合剂等;羟基乙酸的钠盐、钾盐用作电镀液添加剂。其他的用途还有电解研磨、金属酸洗、皮革染色和鞣革剂等。也可用作化学分析试剂。
危险性质
危险品标志 C
危险类别码 34-22
WGK Germany 1
RTECS号 MC5250000
HazardClass 8
PackingGroup II
安全说明 26-36/37/39-45-23
乙醇酸
贮存 密封干燥保存。
ybB120898 4-溴-2-甲基苯甲腈, 98% 常温,避光
ybB120907 4-溴-2-(三氟甲基)苯甲醛, 95% 常温,避光
ybB121004 1-溴-2-氟-4-硝基苯, 98% 常温,避光
ybB122425 BIPHENYL-2-CARBONITRILE, 常温,避光
ybB122582 4-溴-3-硝基苯甲醚, 97% 常温,避光
ybB122635 2-溴-1-氟-4-硝基苯, 96% 常温,避光
ybB122636 4-溴-2-氟-1-硝基苯, 98% 常温,避光
ybB122776 2-溴-6-硝基甲苯, 98% 常温,避光
ybB123519 1-溴-3-氟-5-硝基苯, ≥98.0% 常温,避光
ybB123603 2-溴-5-硝基甲苯, ≥98.0% 常温,避光
ybC102112 4-氯-3-硝基三氟甲基苯, 98% 常温,避光
ybC102113 5-氯-2-硝基三氟甲苯, 99% 常温,避光
ybC102119 4-氯-3,5-二硝基三氟甲苯, 97% 常温,避光
ybC102121 2-氯-3,5-二硝基三氟甲苯, 99% 常温,避光
ybC117873 6-氯-2-硝基甲苯, 99% 常温,避光
ybC117888 4-氯-2-硝基甲苯 , 99% 常温,避光
ybC120236 2-氯-5-硝基苯甲腈, 99% 常温,避光
ybC120579 2-氯-5-氟硝基苯, 99% 常温,避光
ybC120843 4-氯-2-三氟甲基苯甲腈, 97% 常温,避光
ybC120865 4-氯-3-硝基苯甲腈, 98% 常温,避光
ybC120881 3-氯-4-氟苯甲腈, 99% 常温,避光
ybC120883 4-氯-3-(三氟甲基)苯甲腈, 98% 常温,避光
ybC120903 4-氯-2-氟苯甲腈, 98% 常温,避光
ybC121007 1-氯-2-氟-4-硝基苯, 97% 常温,避光
ybC121709 4-氯-3-硝基甲苯, 97% 常温,避光
ybC122589 2-氯-5-硝基苯甲醚, 98% 常温,避光
风险提示:丁香通仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。
文献和实验乙醇酸 glycolic acid 在细菌的戊糖发酵或植物的光合作用中,经乙醛酸酶还原而形成乙醇酸。在高等植物中可通过广泛在的乙醇酸氧化酶氧化形成乙醛酸。再进一步氧化而成草酸,脱羧变成甲酸
由rubisco氧化作用产生的磷酸乙醇酸首先在叶绿体中脱磷形成乙醇酸然后进入叶过氧化物酶体(leaf peroxisome),在叶过氧化物酶体的氧化酶作用下被氧化成甘氨酸,然后转运到线粒体,在线粒体中两分子的甘氨酸被转变成一分子的丝氨酸,同时释放一分子的CO2。丝氨酸被运回到过氧化物酶体,在那里被转变成甘油酸后再被转运到叶绿体进入卡尔文循环。上述的过程称为乙醇酸途径,通过这一途径,可以使磷酸乙醇酸中75%的还原碳以3-磷酸甘油酸的形式进入卡尔文循环。
乙醇酸循环 glycolate pathway 由 N.E.Tolbert( 1963)提出的,为绿叶内的)乙二醇酸的代谢途径。在乙醇酸代谢循环中,乙醇酸通过乙醇酸氧化酶 [图( 2) ]的作用而变成乙醛酸。在这个氧化反应中,一分子的乙醇酸结合 1/ 2分子的氧,然后乙醛酸通过转氨酶( Transminase) ( 3)的作用,变成甘氨酸。由此产生的两个分子的甘氨酸在转羟甲基酶( transhydroxymethylase) ( 4)的作用
技术资料暂无技术资料 索取技术资料




