बॅनर

डी-(-)-टार्टरिक ऍसिडचे संभाव्य ५ प्रमुख औद्योगिक उपयोग उघड करणे

तारीख

· २६ जानेवारी २०२६
प्रतिमा

प्रतिमा स्रोत:www.झोरँकेम

अन्न मिश्रित पदार्थ CAS १४७-७१-७ डी-(-)-टार्टरिक आम्लस्वयंपाकघराच्या पलीकडे लक्षणीय मूल्य देते. हे कंपाऊंड प्रगत उत्पादन प्रक्रियेचा आधारस्तंभ आहे.

२०२६ ते २०३३ पर्यंत बाजारपेठेच्या औद्योगिक महत्त्वामुळे ८.३% च्या चक्रवाढ वार्षिक दराने वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

हे शुद्ध औषधांची निर्मिती करण्यास सक्षम करते, धातूंसाठी चेलेटिंग एजंट म्हणून काम करते आणि विशेष पॉलिमर तयार करण्यास मदत करते.

महत्वाचे मुद्दे

  • डी-(-)-टार्टरिक अॅसिड शुद्ध औषधे बनवण्यास मदत करते. ते सुरक्षित आणि प्रभावी औषधे तयार करण्यासाठी मिरर-इमेज रेणू वेगळे करते.
  • हे आम्ल धातूच्या पृष्ठभागांना स्वच्छ करते आणि मजबूत कोटिंग्ज बनविण्यास मदत करते. ते इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी अचूक भाग तयार करण्यास देखील मदत करते.
  • डी-(-)-टार्टरिक अॅसिड प्लास्टिक आणि इतर पदार्थ सुधारते. ते त्यांना मजबूत बनवते आणि अनेक उत्पादनांसाठी अधिक उपयुक्त बनवते.

औषध संश्लेषणात चिरल रिझोल्यूशन

 

प्रतिमा स्रोत:पेक्सेल्स

डी-(-)-टार्टारिक अॅसिडसाठी सर्वात महत्वाची औद्योगिक भूमिका म्हणजे औषध निर्मिती. हे शास्त्रज्ञांना प्रभावी औषधांसाठी आवश्यक असलेले विशिष्ट रेणू वेगळे करण्यास अनुमती देते.

निराकरण करणाऱ्या एजंटची भूमिका

अनेक औषधांचे रेणू एकमेकांच्या प्रतिबिंबित दोन स्वरूपात अस्तित्वात असतात, ज्यांना एनॅन्टिओमर म्हणतात. एक रिझोल्व्हिंग एजंट या एनॅन्टिओमरना वेगळे करण्यास मदत करतो. डी-(-)-टार्टरिक अॅसिड हे एक उत्कृष्ट चिरल रिझोल्व्हिंग एजंट आहे. ते रेसमिक मिश्रणासह (दोन्ही एनॅन्टिओमरचे 50/50 मिश्रण) प्रतिक्रिया देऊन डायस्टेरोमेरिक लवण नावाचे नवीन पदार्थ तयार करते.

या प्रक्रियेची गुरुकिल्ली अशी आहे की या नव्याने तयार झालेल्या डायस्टेरोमेरिक क्षारांचे भौतिक गुणधर्म वेगवेगळे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, द्रावकांमध्ये त्यांची विद्राव्यता वेगवेगळी आहे. या फरकामुळे त्यांचे पृथक्करण शक्य होते.

एनॅन्टिओमेरिकली शुद्ध औषधे तयार करणे

सुरक्षितता आणि परिणामकारकतेसाठी फक्त एका विशिष्ट एन्टिओमरसह औषध तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. डी-(-)-टार्टरिक अॅसिड वापरण्याची प्रक्रिया या प्रयत्नाचा आधारस्तंभ आहे. हे वेगळे करणे एका सरळ पण अचूक पद्धतीने साध्य केले जाते:

  • निर्मिती:डायस्टेरोमेरिक क्षार तयार करण्यासाठी रेसमिक बेस डी-(-)-टार्टरिक आम्लात मिसळला जातो.
  • स्फटिकीकरण:हे मिश्रण एका द्रावकात ठेवले जाते. कमी विरघळणारे मीठ स्फटिकरूप होऊन घनरूपात वेगळे होते.
  • शुद्धीकरण:इच्छित शुद्धता प्राप्त करण्यासाठी ही स्फटिकीकरण पायरी पुनरावृत्ती केली जाऊ शकते.
  • पुनर्प्राप्ती:नंतर वेगळे केलेल्या मीठातून शुद्ध एनॅन्टिओमर रासायनिकरित्या मिळवला जातो.

एपीआय उत्पादनातील अनुप्रयोग

हे रिझोल्यूशन तंत्र अनेक सक्रिय औषध घटक (API) तयार करण्यासाठी आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, ते 1-फिनाइल-2-प्रोपेनामाइन सारख्या संयुगे वेगळे करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. इच्छित एनॅन्टिओमर वेगळे करून, उत्पादक हे सुनिश्चित करतात की अंतिम औषध इतर मिरर-इमेज रेणूच्या संभाव्य दुष्परिणामांशिवाय त्याचा इच्छित उपचारात्मक फायदा प्रदान करते. यामुळेझोरनचे उच्च-शुद्धता असलेले डी-(-)-टार्टरिक अॅसिड हे सुरक्षित, अधिक प्रभावी औषधांच्या शोधात एक अपरिहार्य साधन आहे.

असममित संश्लेषणातील पूर्वसूचक

रेणू वेगळे करण्यापलीकडे, डी-(-)-टार्टरिक आम्ल हे प्रगत रसायनशास्त्रातील एक पायाभूत घटक आहे. रासायनिक अभिक्रियांसाठी शक्तिशाली साधने तयार करण्यासाठी शास्त्रज्ञ त्याचा वापर प्रारंभिक सामग्री म्हणून करतात. या प्रक्रियेला असममित संश्लेषण म्हणून ओळखले जाते.

TADDOLs सारखे चिरल उत्प्रेरक तयार करणे

डी-(-)-टार्टरिक आम्ल हे चिरॅलिटीचा एक मौल्यवान आणि स्वस्त स्रोत आहे. रसायनशास्त्रज्ञ त्याचे रूपांतर सहजपणे महत्त्वाच्या चिरॅल संयुगांमध्ये करू शकतात. एक प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे TADDOLs नावाच्या रेणूंचा एक वर्ग. टार्टरिक आम्लापासून TADDOLs चे संश्लेषण मोठ्या प्रमाणात अभ्यासले गेले आहे. हे या विशेष साधनांच्या निर्मितीसाठी एक विश्वासार्ह मार्ग प्रदान करते.

एकदा तयार झाल्यानंतर, TADDOLs वापरण्यासाठी वापरले जातातउत्प्रेरक. हे उत्प्रेरक विशिष्ट एनॅन्टिओमर तयार करण्यासाठी रासायनिक अभिक्रियांना मार्गदर्शन करतात. यामुळे रसायनशास्त्रज्ञांना ते तयार केलेल्या रेणूंवर अचूक नियंत्रण मिळते. TADDOL-व्युत्पन्न उत्प्रेरक अनेक महत्त्वाच्या अभिक्रियांमध्ये वापरले जातात, ज्यात समाविष्ट आहे:

  • डायल्स-अल्डर प्रतिक्रिया
  • अल्डीहाइड्समध्ये ऑर्गेनोझिंकची भर
  • ऑलेफिनचे असममित इपॉक्सिडेशन
  • हेक प्रतिक्रिया आणि सुझुकी प्रतिक्रिया

सूक्ष्म रासायनिक उत्पादनावर परिणाम

डी-(-)-टार्टारिक अॅसिडचा पूर्वसूचक म्हणून वापर केल्याने सूक्ष्म रासायनिक उत्पादनावर मोठा सकारात्मक परिणाम होतो. ते अनेक उद्योगांसाठी उच्च-मूल्य असलेले संयुगे तयार करण्यास मदत करते. उदाहरणार्थ, कृषी रसायन विकासात, ते विशिष्ट स्टिरिओकेमिस्ट्रीसह कीटकनाशके तयार करण्यास मदत करते. यामुळे त्यांची प्रभावीता सुधारते आणि पर्यावरणीय प्रभाव कमी होतो.

पूर्वसूचकांचा वापर जसे कीझोरनच्या डी-(-)-टार्टरिक अॅसिडमुळे सर्वत्र चांगले परिणाम मिळतात. उत्पादकांना सुधारित उत्पादन, उच्च शुद्धता पातळी आणि कमी उत्पादन खर्च दिसून येतो. यामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादनासाठी प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि शाश्वत बनतात.

ही क्षमता डी-(-)-टार्टरिक अॅसिडला कठोर कामगिरी आणि नियामक मानकांची पूर्तता करणारे प्रगत साहित्य आणि विशेष रसायने तयार करण्यासाठी आवश्यक बनवते.

धातूच्या पृष्ठभागावर उपचार आणि चिलेशन

एक

प्रतिमा स्रोत:पेक्सेल्स

डी-(-)-टार्टारिक अॅसिडची अद्वितीय आण्विक रचना धातूंशी संबंधित औद्योगिक प्रक्रियांमध्ये ते अत्यंत प्रभावी बनवते. ते एक शक्तिशाली चेलेटिंग एजंट म्हणून काम करते, म्हणजेच ते धातूच्या आयनांना "पकडू" शकते आणि बांधू शकते. धातूच्या पृष्ठभागाची स्वच्छता, तयारी आणि संरक्षण करण्यासाठी हा गुणधर्म आवश्यक आहे.

ते चेलेटिंग एजंट म्हणून कसे कार्य करते

डी-(-)-टार्टरिक ऍसिडची धातू आयनांना चेलेट करण्याची क्षमता त्याच्या विशिष्ट 3D आकारामुळे येते. त्याची रचना त्याला बहु-चरण प्रक्रियेत धातूंशी मजबूत, स्थिर बंध तयार करण्यास अनुमती देते:

  1. त्या रेणूमध्ये दोन विशेष कार्बन अणू असतात जे त्याला एक अद्वितीय दिशा देतात.
  2. ते प्रथम त्याच्या दोन रासायनिक गटांमध्ये एक स्थिर सहा-स्तरीय वलय तयार करून धातूचे आयन ग्रहण करते.
  3. त्याचा अनोखा आकार नंतर त्याला दुसऱ्या धातूच्या आयनला बांधण्याची परवानगी देतो, ज्यामुळे एक पूल तयार होतो. ही पूल तयार करण्याची क्षमता डी-(-)-टार्टरिक आम्लासारख्या ऑप्टिकली सक्रिय स्वरूपांसाठी विशिष्ट आहे.

ही क्रिया धातूच्या आयनला प्रभावीपणे अडकवते, ज्यामुळे ते इतर पदार्थांशी प्रतिक्रिया देण्यापासून रोखते.

औद्योगिक स्वच्छता उपायांमध्ये वापरा

या चिलेटिंग पॉवरमुळे डी-(-)-टार्टरिक अॅसिड अनेक औद्योगिक स्वच्छता उत्पादनांमध्ये एक प्रमुख घटक बनते. ते पृष्ठभागावरील अवांछित धातू ऑक्साईड, गंज आणि खनिज स्केल काढून टाकण्यात उत्कृष्ट आहे.

धातूच्या आयनांसह संकुले तयार करून, द्रावण असलेलेझोरनचे डी-(-)-टार्टरिक अॅसिड कठोर, संक्षारक अॅसिड न वापरता कठीण साठे विरघळवू शकते. यामुळे औद्योगिक उपकरणे आणि पाइपलाइनसाठी स्वच्छता प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि अधिक कार्यक्षम बनतात.

प्लेटिंगसाठी धातूचे पृष्ठभाग तयार करणे

उच्च-गुणवत्तेचे धातूचे कोटिंग्ज लावण्यासाठी पृष्ठभागाची योग्य तयारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. डी-(-)-या प्रीट्रीटमेंट टप्प्यात टार्टारिक अॅसिड महत्त्वाची भूमिका बजावते, ज्यामुळे कोटिंग्ज योग्यरित्या चिकटतात आणि जास्त काळ टिकतात याची खात्री होते.

  • प्लेटिंग सुरू होण्यापूर्वी ते धातूच्या पृष्ठभागाशी मजबूत बंध तयार करून आसंजन वाढवते.
  • त्याची अद्वितीय रचना अधिक कठीण, अधिक टिकाऊ अंतिम कोटिंग्ज तयार करण्यास मदत करते.
  • ते गंज रोखणारा स्थिर थर तयार करून गंज प्रतिकार सुधारते, काही आधुनिक सूत्रांमध्ये जुन्या प्रणालींपेक्षा ४०% पर्यंत सुधारणा दिसून येते.

प्रीट्रीटमेंटमध्ये याचा वापर केल्याने एक गुळगुळीत, अधिक एकसमान आणि अधिक लवचिक प्लेटेड फिनिश मिळतो.

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनातील अनुप्रयोग

इलेक्ट्रॉनिक्सचे उच्च-तंत्रज्ञान जग सूक्ष्म अचूकतेवर अवलंबून आहे.डी-(-)-टार्टरिक आम्लहे साध्य करण्यात ते एक प्रमुख घटक आहे, घटक स्वच्छ आणि कार्यक्षम आहेत याची खात्री करून घेते. त्याचे अद्वितीय रासायनिक गुणधर्म आधुनिक उपकरणे तयार करण्यात गुंतलेल्या नाजूक प्रक्रियांसाठी ते आदर्श बनवतात.

अचूक स्वच्छता आणि एचिंग

इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला विश्वासार्ह कामगिरीसाठी डागरहित पृष्ठभागांची आवश्यकता असते. अगदी लहान कण किंवा फिल्म देखील सर्किट बिघाडाचे कारण बनू शकतात. डी-(-)- सर्किट बोर्ड सारख्या इलेक्ट्रॉनिक घटकांची स्वच्छता आणि एचिंग करण्यासाठी टार्टरिक अॅसिडचा वापर विशेष द्रावणांमध्ये केला जातो.

  • ते संवेदनशील पदार्थांना नुकसान न करता दूषित पदार्थ हळूवारपणे काढून टाकते.
  • हे फोटोरेझिस्ट वापरण्यासाठी पृष्ठभाग तयार करण्यास मदत करते.
  • हे अचूक सर्किट पॅटर्न तयार करण्यासाठी एकसमान एचिंग सुनिश्चित करते.

उच्च-घनता आणि बहु-स्तरीय बोर्ड तयार करण्यासाठी या पातळीची अचूकता आवश्यक आहे.

मेटल ऑक्साइडसह गुंतागुंत करणे

धातूचे ऑक्साईड इलेक्ट्रॉनिक घटकांना खराब करू शकतात. ते तांब्याच्या थरांवर तयार होतात आणि सोल्डरला मजबूत विद्युत कनेक्शन तयार करण्यापासून रोखतात. हे संयुग या अवांछित धातूच्या ऑक्साईडसह कॉम्प्लेक्स तयार करण्यात उत्कृष्ट आहे, त्यांना प्रभावीपणे विरघळवते.

उच्च-शुद्धता असलेले द्रावणझोरनडी-(-)-टार्टरिक अॅसिड धातूचे संपर्क आणि पॅड स्वच्छ करू शकते, ज्यामुळे उत्कृष्ट सोल्डरबिलिटी आणि दीर्घकालीन विश्वासार्हता सुनिश्चित होते. परिणामी कॉम्प्लेक्स पाण्यात विरघळणारे असतात, ज्यामुळे ते पूर्णपणे धुणे सोपे होते.

पायझोइलेक्ट्रिक घटकांमधील भूमिका

डी-(-)-टार्टरिक आम्ल आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये पायझोइलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणून ओळखला जाणारा एक आकर्षक गुणधर्म आहे. याचा अर्थ दाब दिल्यावर ते विद्युत चार्ज निर्माण करू शकतात. डी-(-)-टार्टरिक आम्लचे पॉलीक्रिस्टलाइन घन रूप स्वतःच हा परिणाम दर्शवित असल्याचे नोंदवले गेले आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, रोशेल सॉल्ट नावाचे एक व्युत्पन्न हे पायझोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल म्हणून वापरले जाणारे पहिले संयुग होते. आज, रुबिडियम हायड्रोजन टार्ट्रेट (RHT) सारखे अधिक प्रगत पदार्थ टार्टरिक ऍसिडपासून तयार केले जातात. या RHT क्रिस्टल्समध्ये शक्तिशाली फेरोइलेक्ट्रिक आणि पायझोइलेक्ट्रिक क्षमता आहेत, ज्यामुळे ते लेसर प्रकाशाच्या अचूक नियंत्रणासाठी ऑप्टिकल सिस्टममध्ये मौल्यवान बनतात.

विशेष पॉलिमर उत्पादनात स्टॅबिलायझर

डी-(-)-टार्टरिक अॅसिड हे प्रगत पॉलिमरच्या जगात एक मौल्यवान घटक आहे. ते रसायनशास्त्रज्ञांना मजबूत, हुशार आणि अधिक प्रभावी साहित्य तयार करण्यास मदत करते. त्याची भूमिका सुरुवातीच्या प्रतिक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यापासून ते अंतिम उत्पादनाची वैशिष्ट्ये सुधारण्यापर्यंत विस्तारते.

पॉलिमरायझेशन प्रतिक्रिया नियंत्रित करणे

हे संयुग उत्पादकांना पॉलिमर कसे तयार होतात यावर अचूक नियंत्रण देते. ते बिल्डिंग ब्लॉक किंवा स्ट्रक्चरल मार्गदर्शक म्हणून काम करू शकते. उदाहरणार्थ, ते पॉली(टार्टरिक अॅसिड) (पीटीए) तयार करण्यासाठी वापरले जाते, जे अनेक उपयोगांसह एक पॉलिस्टर आहे.

पीटीएचे संश्लेषण ही एक हिरवी प्रक्रिया आहे. यामध्ये पॉलिमर तयार करण्यासाठी टार्टरिक आम्ल गरम केले जाते, ज्यामुळे कठोर सॉल्व्हेंट्स किंवा उत्प्रेरकांची आवश्यकता टाळता येते.

डी-(-)-टार्टारिक अॅसिड क्रॉसलिंकिंग एजंट म्हणून देखील कार्य करते, विशेषतः हायड्रोजेलमध्ये. ते पॉलिमर साखळ्यांमध्ये मजबूत बंध निर्माण करून स्थिर, त्रिमितीय नेटवर्क तयार करण्यास मदत करते. हे नियंत्रण विशिष्ट संरचना आणि अंदाजे क्षय दरांसह सामग्री तयार करण्यास अनुमती देते, जे वैद्यकीय अनुप्रयोगांसाठी महत्वाचे आहे.

अंतिम साहित्य गुणधर्म वाढवणे

पॉलिमर मिश्रणात डी-(-)-टार्टरिक अॅसिड जोडल्याने अंतिम मटेरियलची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारते. पॉलिमरवर अवलंबून फायदे बदलतात परंतु बहुतेकदा वाढीव ताकद आणि स्थिरता समाविष्ट असते. उदाहरणार्थ, ते सुधारू शकते:

  • पॉली(विनाइल क्लोराईड) (पीव्हीसी) ची थर्मल स्थिरता.
  • स्टार्च-आधारित फिल्म्सची तन्य शक्ती आणि पंक्चर बल.
  • विशिष्ट प्लास्टिकची लवचिकता आणि वाढ.

औषधांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उच्च-कार्यक्षमतेचे हायड्रोजेल तयार करण्यासाठी ही क्षमता महत्त्वाची आहे. टार्टारिक अॅसिड ऊती दुरुस्तीसारख्या विशिष्ट कामांसाठी या पदार्थांना सानुकूलित करण्यास मदत करते.

नवोन्मेषक तांत्रिक उपाय सुधारित कामगिरी
हाय२केअर बीव्ही क्रॉसलिंकिंगसाठी टार्टरिक आम्ल वापरून इंजेक्टेबल हायड्रोजेल. सुधारित जैव सुसंगतता, नियंत्रित ऱ्हास आणि कूर्चा दुरुस्तीसाठी ऊतींचे चांगले एकत्रीकरण.
कॅलिफोर्निया विद्यापीठ क्रॉसलिंकर आणि पीएच-प्रतिसाद घटक म्हणून टार्टरिक आम्लाचा वापर करणारे हायड्रोजेल. ट्यून करण्यायोग्य यांत्रिक गुणधर्म आणि जैविक रेणूंशी निवडक परस्परसंवाद.

ही उदाहरणे दाखवतात की डी-(-)-टार्टरिक अॅसिड पुढील पिढीतील साहित्याच्या अभियांत्रिकीसाठी किती आवश्यक आहे. ��

अन्न पदार्थांच्या पलीकडे CAS १४७-७१-७ डी-(-)-टार्टरिक आम्ल

अन्न मिश्रित पदार्थ CAS 147-71-7 D-(-)-टार्टरिक ऍसिडची बहुमुखी प्रतिभा क्लासिक औद्योगिक कलांमध्ये पसरलेली आहे. त्याच्या अद्वितीय रासायनिक गुणधर्मांनी कापड रंगवणे आणि छायाचित्रणाच्या ऐतिहासिक विकासात त्याचे स्थान सुरक्षित केले आहे. हे अनुप्रयोग आधुनिक उत्पादनापेक्षा खूप जास्त मूल्य दर्शवितात.

रंगांसाठी मॉर्डंट म्हणून वापरा

कापडाच्या जगात, फूड अॅडिटीव्हज CAS 147-71-7 D-(-)-टार्टरिक अॅसिड रंगाई प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा सहाय्यक म्हणून काम करते. ते मॉर्डंट म्हणून काम करते, एक पदार्थ जो रंग कापडाच्या तंतूंना चिकटून राहण्यास मदत करतो. हे सुनिश्चित करते की रंग दोलायमान आणि दीर्घकाळ टिकतात. ते नैसर्गिक रंगांसह विशेषतः प्रभावी आहे. उदाहरणार्थ, ते ब्राझीलवुड आणि लॉगवुड सारख्या रंगांनी तयार केलेले रंग बदलू शकते, नवीन छटा तयार करू शकते. तुरटी मॉर्डंटमध्ये जोडल्यास, ते लोकर सारख्या प्रथिने तंतूंना मऊ करण्यास देखील मदत करते आणि अंतिम रंग उजळवते. यामुळे कापड चांगले वाटते आणि अधिक चमकदार दिसते.

छायाचित्रण विकासातील भूमिका

छायाचित्रणाच्या इतिहासात अन्न पदार्थ CAS 147-71-7 D-(-)-टार्टरिक आम्ल देखील आढळते. सुरुवातीच्या छायाचित्रण पद्धतींमध्ये, कागदावर प्रतिमा तयार करण्यात त्याची महत्त्वाची भूमिका होती. विकासासाठी आवश्यक असलेल्या रासायनिक अभिक्रियांमध्ये सुधारणा करणारा हा एक "सक्रिय" सेंद्रिय पदार्थ मानला जात असे.

अनुभवावरून असे दिसून आले आहे की काही सेंद्रिय पदार्थांचा छापील कागदपत्रांमध्ये प्रतिमा निर्मितीवर खूप अनुकूल परिणाम होतो आणि त्यांना "सक्रिय" सेंद्रिय पदार्थ म्हणून संबोधले जाऊ शकते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे अल्बुमेन, जिलेटिन आणि सेंद्रिय आम्ल, जसे की सायट्रिक, टार्टरिक आणि ऑक्सॅलिक आम्ल. हे "सक्रिय" सेंद्रिय पदार्थ सिल्व्हर क्लोराईडचे अधिक संपूर्ण कमी करण्यास मदत करतात आणि सिल्व्हर नायट्रेटच्या संपर्कात आल्यावर ते स्वतः प्रकाश-संवेदनशील पदार्थ देखील तयार करतात...

स्पष्ट आणि स्थिर छायाचित्रण प्रिंट तयार करण्यासाठी सिल्व्हर क्लोराइड कमी करण्यास आणि प्रकाश-संवेदनशील संयुगे तयार करण्यास मदत करण्याची ही क्षमता आवश्यक होती.

 


 

अन्न पदार्थ CAS १४७-७१-७ D-(-)-टार्टरिक आम्ल हे केवळ अन्न घटकापेक्षा बरेच काही आहे. सुरक्षित औषधे तयार करण्यासाठी त्याचा अद्वितीय आण्विक आकार महत्त्वाचा आहे. ते इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पॉलिमर सारख्या उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांमध्ये चेलेटिंग एजंट आणि स्टेबलायझर म्हणून देखील कार्य करते, आधुनिक उत्पादनात त्याची अविश्वसनीय बहुमुखी प्रतिभा सिद्ध करते. ��

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

डी-(-)-टार्टरिक आम्ल हा एक चांगला विघटन करणारा घटक कशामुळे बनतो?

त्याच्या अद्वितीय 3D आण्विक आकारामुळे ते मिरर-इमेज रेणू वेगळे करू शकते. शुद्ध आणि प्रभावी औषधे तयार करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे.

औद्योगिक स्वच्छतेसाठी डी-(-)-टार्टरिक अॅसिड सुरक्षित आहे का?

हो. ते गंज आणि खनिज खवले प्रभावीपणे विरघळवते. औद्योगिक वातावरणात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक कठोर, संक्षारक आम्लांसाठी हे एक सुरक्षित पर्याय आहे.

या आम्लासाठी उच्च शुद्धता का महत्त्वाची आहे?

उच्च शुद्धता संवेदनशील अनुप्रयोगांमध्ये विश्वसनीय परिणाम सुनिश्चित करते.झोरनचे ९९% शुद्ध उत्पादन औषधनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रासायनिक संश्लेषणात सातत्यपूर्ण कामगिरीची हमी देते.


पोस्ट वेळ: फेब्रुवारी-११-२०२६