Phosphatfrei und biologisch abbaubar: Der strategische Wechsel zu GLDA und MGDA in nachhaltigen Formulierungen

09 Mar

Phosphatfrei und biologisch abbaubar: Der strategische Wechsel zu GLDA und MGDA in nachhaltigen Formulierungen

Die verschiedenen Arten von Chelatbildnern:

Chelatbildner werden in zwei Kategorien unterteilt: organische und anorganische. Organische Verbindungen sind die wichtigsten. Zu den häufig verwendeten Chelatbildnern gehören Polyphosphate, Aminocarbonsäuren, Hydroxycarbonsäuren usw. In den letzten Jahren wurde die Anwendung von phosphorus-containing Chelatbildnern aufgrund der immer strengeren Umweltaufsicht eingeschränkt. Gleichzeitig wurde die Marktnachfrage nach effizienten und umweltfreundlichen neuen Chelatbildnern ausgelöst. Tetrasatriumglutamatdiacetat ist eine neue Generation abbaubarer grüner Chelatbildner, die einen großen Entwicklungsspielraum haben. 

Als professioneller Hersteller von grünen, biologisch leicht abbaubaren Chelatbildnern aus China ist Shandong Yuanlian Chemical ein führender Hersteller von phosphatfreien Chelatbildnern. Wir freuen uns über Ihre Anfrage zu unseren Produkten!

Der Unterschied zwischen MGDA-3Na und NTA-3Na

Sowohl MGDA-3Na (Trinatriummethylglycindiacetat) als auch NTA-3Na (Trinatriumhypotriacetat) sind ausgezeichnete Chelatbildner. Der Hauptunterschied liegt in ihrer molekularen Struktur (MGDA hat eine zusätzliche Methylgruppe in seiner Seitenkette, wodurch seine Struktur asymmetrisch ist) und Leistung. MGDA-3Na hat einen breiteren pH-Bereich (2-14), eine stärkere biologische Abbaubarkeit und ein besseres Auflösungsvermögen für Kalziumkesselstein, Teeflecken usw., wodurch es in der Reinigungsindustrie weit verbreitet ist. Es ist eine Verbesserung oder ein Ersatz für herkömmliches NTA, insbesondere für Reinigungsmittel und Reinigungsmittel mit hohen Umweltschutzanforderungen.

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Das NTA-Molekül enthält jedoch ein Stickstoffatom und eine Carboxylgruppe. In der Umwelt und in Organismen kann es mit Nitriten (aus Düngemitteln, Wasserqualität oder Lebensmittelverarbeitung) reagieren. Bei dieser Reaktion entsteht eine Vielzahl von N-Nitroso-Verbindungen, von denen sich einige (wie N-nitrosodiethylamine) als starke Karzinogene erwiesen haben.

Der Unterschied zwischen HEDP und ATMP

ATMP weist eine stärkere Chelatbildungsfähigkeit auf, insbesondere bei Metallionen wie Calcium, Magnesium und Eisen. Es enthält drei Phosphonsäuregruppen und eine Aminogruppe, wodurch es in Umgebungen mit hohem Metallionengehalt außergewöhnlich gut funktioniert.

ATMP: In Wasserumgebungen mit hoher Härte und hohen Temperaturen bietet ATMP eine hervorragende Kesselsteinvermeidung und eignet sich daher für anspruchsvolle Anwendungen wie Hochdruckkessel und industrielle Hochtemperaturprozesse.

HEDP: HEDP zeichnet sich durch eine hervorragende Kesselsteinverhinderungsleistung bei mittleren und niedrigen Temperaturen aus, insbesondere in Kühlwassersystemen und bei der Wasseraufbereitung mittlerer Härte.

Der Unterschied zwischen EDDS und EDTA

EDDS-3Na (Trinatriumethylendiamindisuccinat) und EDTA-4Na (Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate) sind beide hocheffiziente Metallchelatbildner. Die Hauptunterschiede liegen in ihrer Molekularstruktur und ihrem pH-Wert. EDTA-4Na hat vier Carboxylgruppen, die eine starke Chelatbildungsfähigkeit und eine gute Wasserlöslichkeit aufweisen, was zu einer stark alkalischen Lösung führt. Es wird häufig in Waschmitteln, Textilien und in der Wasseraufbereitung verwendet. EDDS-3Na (oder EDDS) ist ein biologisch abbaubares, grünes Chelatbildner, das typischerweise in Form von Natriumsalz (z. B. EDDS-3Na) verwendet wird. Es ist umweltfreundlicher und eignet sich gut für höhere pH-Werte und wird häufig in umweltfreundlichen Waschmitteln und Körperpflegeprodukten als Ersatz für herkömmliches EDTA verwendet. Es besitzt auch eine gute biologische Abbaubarkeit.

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Der Unterschied zwischen ASDA und PASP

Tetrasodium-Aspartat-Diacetat (ASDA) und Natriumpolyaspartat (PASP) sind beides Aminosäurederivate, aber eines ist ein niedermolekulares Chelatbildner (das Tetrasodiumsalz der Asparaginsäure), während das andere ein Polymer ist (das Natriumsalz der Polyaspartinsäure). Der Hauptunterschied liegt darin, ob es sich um Monomere (ASDA) oder langkettige Polymere (PASP) handelt, was zu unterschiedlichen Strukturen und Anwendungen führt: ASDA ist ein grüner Chelatbildner, der aus Asparaginsäure gewonnen wird, als Ersatz für EDTA verwendet wird und umweltfreundlich und effizient ist; während PASP ein biologisch abbaubares Polymer ist, das in der Landwirtschaft häufig zur Wasserrückhaltung und Kesselsteinhemmung verwendet wird. Beide sind Vertreter der "grünen Chemie".

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Warum Sie ein phosphatfreies Chelatmittel benötigen

Es gibt viele Phosphatmittel auf dem Markt, die meisten von ihnen sind auch biologisch abbaubar. Aber sie sind nicht umweltfreundlich.

Die größte Auswirkung phosphorus-containing auf die Umwelt ist die Verschärfung der Eutrophierung, da der von ihnen freigesetzte Phosphor das übermäßige Wachstum von Algen und anderen Wasserpflanzen fördert und das Gleichgewicht des aquatischen Ökosystems stört. Obwohl Phosphor lebensnotwendig ist, kann ein Übermaß an Phosphor zu Hypoxie in Gewässern führen, was das Überleben von Wasserorganismen beeinträchtigt. Daher ist die Wahl von Chelatbildnern mit niedrigem Phosphorgehalt oder die Entwicklung phosphorfreier Alternativen entscheidend für die Verringerung der Umweltbelastung.

Shandong Yuanlian Chemical ist ein führender Hersteller von phosphatfreien Chelatbildnern, wir stellen hauptsächlich GLDA, MGDA, IDS und PASP her. Willkommen Ihre Anfrage zu jeder Zeit.

Warum ist NTA-3Na gefährlich?

Das potenzielle Krebsrisiko von Trinatriumnitrilotriacetat (Na3NTA) liegt in erster Linie in seinem potenziellen Abbau in der Umwelt zu Nitrosaminen, die als krebserregend bekannt sind. NTA selbst kann jedoch nur unter bestimmten Bedingungen (z. B. als Reaktion mit Aminen) gebildet werden, und sein Abbauweg in der Umwelt ist komplex, was die Bewertung seiner Karzinogenität erschwert.

NTA wird als Chelatbildner in Industrien wie Waschmitteln und Textilien verwendet. Seine Sicherheit ist ein großes Problem, vor allem weil es unter bestimmten Bedingungen mit Nitriten oder Aminen zu Natriumnitrosonitrit reagieren kann, das dann in das starke Karzinogen Nitrosamin, wie Dinitrosoethylamin (NDEA), umgewandelt werden kann.

Die Anwendung für IDS-4Na, die in TextSile-Hilfsmitteln verwendet wird

Tetrasodium-Iminodisuccinat (IDS-4Na) ist ein umweltfreundliches grünes Chelatbildner, das hauptsächlich in der Textilhilfsmittelindustrie als Sauerstoffbleichstabilisator und Färbehilfsmittel verwendet wird. Es chelatiert wirksam Metallionen in Wasserstoffperoxid, verhindert deren Zersetzung und verbessert die Gleichmäßigkeit der Bleiche. Beim Färben kann es EDTA beim Seifen ersetzen, den Siliziumdioxidablagerungen kontrollieren, Eisen- und Kupferionen komplexieren und Probleme wie ungleichmäßige Farbe und schlechte Farbechtheit lösen, wodurch Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen und eine umweltfreundliche Produktion erreicht werden.

Prinzip: Beim Sauerstoffbleichen von Textilien katalysieren Spuren von Eisen, Kupfer und anderen Metallionen im Wasserstoffperoxid dessen Zersetzung, was zu ungleichmäßigem Bleichen und vermindertem Weißgrad führt. IDS-4Na kann diese Metallionen effizient komplexieren, Wasserstoffperoxid stabilisieren, die Bleichwirkung und den Weißgrad verbessern und zu einem gleichmäßigeren Bleichen führen.

Vorteile: Es ist umweltfreundlicher als herkömmliche phosphorus-containing oder toxische Stabilisatoren, leicht biologisch abbaubar, erfüllt die Anforderungen des Umweltschutzes und ist eine ideale Alternative.

Shandong Yuanlian Chemical ist ein führender Hersteller von phosphatfreien grünen biologisch abbaubaren Chelatbildnern, wir stellen hauptsächlich GLDA, MGDA, IDS und PASP her. Willkommen Ihre Anfrage zu jeder Zeit

 

 

 

 

 

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