Продукты содержащие кислород


10 продуктов, богатых кислородом

Чем вы руководствуетесь, когда выбираете для себя оптимальную диету? Большинство людей хотят сбросить как можно больше лишних килограммов в кратчайшие сроки, некоторые делают ставки на минимальные риски для здоровья. Но что вы скажете, когда узнаете, что существует способ питания, который поможет обеспечить больший приток кислорода к крови? Этого можно добиться с помощью щелочных продуктов.

Польза щелочной диеты

Для того чтобы обогатить кровь кислородом, вам необходимо занять 80 процентов рациона щелочными продуктами. Преимущества щелочной диеты включают в себя:

  • Повышение уровня кислорода в крови.
  • Предотвращение образования в организме молочной кислоты.
  • Стимулирование различных жизненно важных функций и процессов.
  • Помощь в восстановлении и обновлении клеток тела.
  • Помощь в поддержании кислотно-щелочного баланса в норме.
  • Нормализация работы внутренних органов.
  • Оптимизация способности организма усваивать ценные питательные вещества и минералы.

Продукты, которые составляют основу щелочной диеты, богаты кислородом, а это значит, они способны улучшить общее состояние здоровья. К сожалению, принципы питания современного человека далеки от идеала. Люди потребляют обработанные продукты, которые содержат потенциально опасные химические вещества и консерванты. Быстрые углеводы, сахар и трансжиры приводят к повышенной кислотности организма. Это, в свою очередь, провоцирует проблемы с дыханием, бесплодие, проблемы сердечно-сосудистой системы и прочие серьезные недуги.

Существует десять групп, обогащенных кислородом продуктов, которые вы должны включить в свой рацион, если хотите придать организму здоровья и силы.

Группа с высоким содержанием антиоксидантов

В группу с высоким содержанием антиоксидантов входят морковь, авокадо, спелые бананы, ягоды, смородина, сельдерей, чеснок и финики. Все они очень полезны для здоровья, а их водородный показатель pH равен 8. Финики, ягоды и чеснок обладают свойствами, которые помогают регулировать кровяное давление.

Продукты с высоким содержанием клетчатки

В эту группу входят ростки люцерны, сладкие яблоки и абрикосы. Показатель pH, равный 8, делает их незаменимыми, когда речь идет о похудении. Высокое содержание клетчатки обеспечивает длительное насыщение и не доставляет проблем пищеварительному тракту. Эта группа содержит ферменты, которые помогают поддерживать оптимальный гормональный баланс тела.

Фрукты и овощные соки

Наша следующая категория имеет водородный показатель кислотной среды pH = 8,5. Виноград, ананас, изюм, маракуйя, груши и овощные соки богаты витаминами А и С, витаминами группы В, а также антиоксидантами. Продукты указанной группы способствуют улучшению кровообращения, что помогает снизить артериальное давление и уменьшить риски, связанные с болезнями сердца. Овощные соки чрезвычайно важны с точки зрения клеточной детоксикации по причине высокого содержания железа.

Продукты, обогащенные флавоноидами

В нашу следующую группу включены киви, фруктовые соки и цикорий (показатель кислотности = 8,5). Все эти продукты обогащены флавоноидами, которые представляют собой природные красители, дубильные вещества и пищевые антиоксиданты. Эти соединения обладают противомикробным действием, способствуют повышению щелочной среды организма и обеспечивают тело энергией. В этих продуктах содержится натуральный сахар, который не образует кислотные вещества при переваривании.

Группа, регулирующая уровни кислотности

Спаржа (аспарагус), кресс-салат и морские водоросли имеют показатель pH = 8,5. Все они работают на снижение уровня кислоты в организме. Кресс-салат насыщен железом и кальцием, спаржа "начинена" аспарагином – аминокислотой, полезной для нервной системы.

Продукты, очищающие почки

Манго, дыня, лайм, папайя и петрушка (pH = 8,5) являются находкой для очищения почек. Папайя также помогает регулировать бесперебойную работу кишечника. Для достижения наилучшего эффекта петрушку необходимо есть сырой. Зелень помогает в устранении токсинов из кишечника и действует как мягкое мочегонное средство, очищающее почки. Все перечисленные продукты образуют щелочные вещества в процессе пищеварения, кроме того, они обогащены витаминами.

Группа, обогащенная ферментами

В эту категорию относятся стручковый перец, а также дыня (показатель кислотно-щелочного баланса = 8,5). Вы уже успели заметить, что некоторые продукты в нашем списке повторяются дважды благодаря своей многофункциональности. Стручковый перец и дыня богаты ферментами, необходимыми для работы щитовидной железы. Они имеют высокое содержание витамина А, который важен для борьбы со свободными радикалами. Свободные молекулы имеют возможность присоединять к себе еще один электрон, тем самым провоцируя различные заболевания и стресс. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, а также обладают антибактериальными свойствами. Дыни относятся к категории фруктов с высоким содержанием растительных волокон и низким содержанием сахара.

Природный желатин (агар-агар)

Этот натуральный заменитель желатина производится из морских водорослей. Продукт уникален высоким содержанием клетчатки, кальция и железа, кроме того, он легко усваивается организмом. По мнению специалистов, агар-агар является одним из лучших вариантов, когда дело доходит до увеличения содержания кислорода в крови.

Арбуз

Арбуз выделен в отдельную группу за его показатель pH = 9. Благодаря высокому содержанию влаги и растительной клетчатки мякоть бахчевой культуры действует как легкое мочегонное. Арбуз является отличным источником ликопина, бета-каротина и витамина С. Он радует ваши вкусовые рецепторы, утоляет жажду, способствует очищению толстой кишки и заряжает вас энергией.

Лимон

Лимон является вершиной продуктов, обогащенных кислородом. Хотя сами по себе они имеют кислый вкус, в организме они превращаются в щелочь. Лимон обладает электролитическими свойствами, спасает нас при кашле и простуде, помогает при изжоге и других заболеваниях, связанных с вторжением вирусов. Этот фрукт является одним из лучших помощников печени, так как помогает в очищении и активизации работы жизненно важного органа.

Заключение

Все продукты, о которых говорилось выше, должны быть неотъемлемой частью вашего ежедневного рациона, так как поднимают уровень кислорода в крови. Это будет защищать ваше тело от болезней и увеличит эффективность внутренних процессов. Для защиты клеток крови необходима пища, богатая клетчаткой, железом и антиоксидантами. Не забывайте о своевременном увлажнении организма и физических упражнениях. Регулярное питье воды и спорт станут завершающими штрихами в формировании здорового тела.

Нашли нарушение? Пожаловаться на содержание

Оксигенаты бензина использовались в бензине в основном для повышения октанового числа, снижения выбросов от транспортных средств и соответствия кислородным требованиям поправок к Закону о чистом воздухе 1990 года. Хотя существует много разных кислородсодержащих веществ, наиболее часто встречающиеся В бензинах США используются метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) и этанол (EtOH). Трет-бутиловый спирт (ТВА) является как следовым компонентом, содержащимся в топливном МТБЭ, так и метаболитом биоразложения МТБЭ. Исследования подземных вод API были направлены на понимание судьба, перенос и восстановление этих соединений с особым вниманием к факторам, влияющим на их биоразложение.

Техническая информация

Эта страница представляет собой портал с технической информацией о кислородсодержащих соединениях топлива в почве и грунтовых водах. Отчеты и презентации исследований, спонсируемых API, посвящены различным аспектам принятия решений на основе рисков.


Технический протокол для оценки естественного ослабления MtBE

7 мая 2007 г.

В этом техническом протоколе рассматриваются процедуры сбора, оценки и интерпретации данных, которые учитывают физические, химические и биологические свойства MtBE и других оксигенатов и побочных продуктов разложения.Предоставляется многоуровневый подход которые могут быть использованы заинтересованными сторонами для интерпретации нескольких линий доказательств для оценки естественного ослабления на конкретной площадке. Для поддержки оценки МПЯО предоставляется несколько ресурсов, в том числе:

  • обзор основных научных принципов, относящихся к оценке естественного ослабления MtBE, включая механизмы биодеградации и физико-химического ослабления;
  • обсуждение данных, которые могут быть использованы для оценки естественного ослабления MtBE (и других оксигенатов или побочных продуктов разложения)
  • технические ссылки на соответствующие химические свойства, аналитические методы и методы отбора проб в полевых условиях
  • руководство по обеспечению качества и интерпретации данных, включая статистический анализ; и
  • руководство по представлению данных / информации о естественном затухании для облегчения рассмотрения регулирующими органами и другими заинтересованными сторонами и принятия средств защиты от МПЯО.

Посмотреть / скачать документ


Биоразложение MTBE и TBA

25 сентября 2006 г.

В течение последних нескольких лет доктор Майк Хайман исследовал разнообразие путей аэробного окисления MTBE и TBA (метаболизм против кометаболизма). Его работа помогла определить ферменты, ответственные за запуск этих процессов. на молекулярном уровне и позволили лучше понять, как различные микробные процессы могут способствовать разложению МТБЭ и ТВА в подземных водах, подвергшихся воздействию бензина.Нажмите ниже, чтобы загрузить «Физиологическое и ферментное разнообразие» доктора Майка Хаймана процессов аэробного биодеградации МТБЭ со Второй европейской конференции по МТБЭ в Барселоне, Испания.

Посмотреть / скачать документ


Исследования в процессе

9 мая 2007 г.

API имеет несколько публикаций по оксигенатам, которые планируется завершить в 2007 году, в том числе:

  • Использование анализов изотопов специфических соединений (CSIA) в качестве индикатора биодеградации MtBE на месте
  • Техническое руководство по проектированию и эксплуатации биологической очистки ex-situ подземных вод, подвергшихся воздействию оксигенатов

Характеристика сайта

Стратегии определения подземных выбросов бензина, содержащего МТБЭ


Миграция шлейфа растворенного вещества: значимость оценки и значение для характеристики и мониторинга «ныряющих шлейфов»

Скачать плакат

Скачать бюллетень


Исправление

Инструмент стратегии восстановления грунтовых вод


Аналитические методы

Статьи и веб-сайты об аналитических методах обнаружения различных оксигенатов


TBA Описание опасности

Посмотреть / скачать документ


FAQs

В следующих обложках бюллетеней API по исследованию почвы и подземных вод представлена ​​основная информация о поведении кислородсодержащих веществ в грунтовых водах:

Судьба и транспорт

Лабораторные исследования поведения подземных выбросов топлива:

.

Что такое насыщенная кислородом вода? Преимущества, использование и меры предосторожности

Кислородная вода - это относительно новый функциональный водный продукт, в который во время консервирования или розлива в бутылки добавлен кислород.

Утверждается, что добавленный кислород приносит пользу для здоровья, в том числе способствует восстановлению после физических упражнений, вымывает токсины из организма и улучшает метаболизм алкоголя. Однако доказательства, подтверждающие эти преимущества, ограничены.

Хотя насыщенная кислородом вода низкокалорийна, она не содержит значительных питательных веществ.Также доступны различные бренды, некоторые из которых содержат дополнительные ингредиенты, такие как кофеин, электролиты, экстракт конопли и подсластители.

В этой статье рассказывается все, что вам нужно знать о насыщенной кислородом воде.

Хотя исследования насыщенной кислородом воды ограничены, некоторые предполагают, что она может дать некоторые преимущества.

Может улучшить клиренс лактата.

Во время упражнений средней или высокой интенсивности, продолжающихся более 10 секунд, ваш организм вырабатывает лактат как побочный продукт производства энергии.

По мере накопления лактата происходит соответствующее увеличение мышечной кислотности, и это может вызвать мышечную усталость, если ее не контролировать. Таким образом, во время длительных тренировок важно снизить уровень лактата и кислотности мышц.

Исследование с участием 25 тренированных бегунов показало, что клиренс лактата после тренировки улучшился у тех, кто пил насыщенную кислородом воду во время тренировки. При этом никаких других улучшений в выполнении упражнений отмечено не было (1).

Учитывая, что это всего лишь одно исследование, необходимы дополнительные исследования.Тем не менее, если вы спортсмен высокого уровня на выносливость, возможно, стоит попробовать насыщенную кислородом воду.

Может усиливать метаболизм алкоголя

Еще одно предлагаемое преимущество питья насыщенной кислородом воды - это ее способность усиливать метаболизм алкоголя.

Когда вы употребляете алкоголь, он всасывается через желудок и тонкий кишечник. Затем он транспортируется в печень, где метаболизируется в ходе ряда реакций, требующих большого количества кислорода (2).

Следовательно, одним из побочных эффектов метаболизма алкоголя может быть дефицит кислорода в печени.

Одно исследование метаболизма алкоголя у 15 здоровых мужчин показало, что растворенный кислород в напитках может ускорять снижение содержания алкоголя в крови после употребления большого количества алкоголя (3).

Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить способность насыщенной кислородом воды улучшать метаболизм алкоголя.

Может помочь вам удовлетворить ваши потребности в гидратации

Помимо других потенциальных преимуществ, насыщенная кислородом вода может просто помочь вам удовлетворить ваши ежедневные потребности в гидратации.

Распространенное эмпирическое правило, когда дело доходит до потребления воды - выпивать не менее восьми стаканов по 8 унций (около 2 литров) в день.

Учитывая, что ваше тело на 60% состоит из воды, адекватная гидратация важна для различных процессов, включая регулирование температуры, поддержание артериального давления и правильную работу мозга (4, 5).

Включение насыщенной кислородом воды в ежедневное потребление жидкости может помочь вам удовлетворить ваши потребности.

Резюме

Хотя доказательства, подтверждающие пользу насыщенной кислородом воды, ограничены, некоторые исследования показывают, что она способствует выведению лактата во время упражнений и улучшает метаболизм алкоголя.Кроме того, это может помочь вам удовлетворить ваши ежедневные потребности в жидкости.

Хотя насыщенная кислородом вода в целом безопасна для употребления, следует соблюдать некоторые меры предосторожности при ее употреблении.

Подобна перекиси водорода

Кислородная вода похожа на перекись водорода, распространенный антисептик.

Обе жидкости являются формами насыщенной кислородом воды, хотя в перекиси водорода существует связь между двумя молекулами кислорода. С другой стороны, насыщенная кислородом вода - это просто растворенный в воде кислород, который можно пить.

Перекись водорода - пищевой или медицинской - небезопасно для питья, и даже небольшое ее количество может вызвать серьезные побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, боль в животе, боль в горле и внутреннее кровотечение (6, 7)

Следовательно, Важно употреблять в пищу только насыщенную кислородом воду, предназначенную для потребления человеком и найденную в отделе напитков в магазине.

Необходимо немедленно употребить.

Подобно тому, как газированная вода со временем теряет газы, насыщенная кислородом вода может быстро терять кислород после открытия.

По этой причине большинство производителей рекомендуют употреблять насыщенную кислородом воду в течение 30 минут после ее открытия, чтобы максимально увеличить количество потребляемого вами кислорода.

Кроме того, большая часть насыщенной кислородом воды поставляется расфасованной в канистры, что делает быстрое потребление особенно важным, так как емкость невозможно закрыть.

Отсутствие данных о ее использовании

Несмотря на то, что люди, занимающиеся питанием и фитнесом, много говорят о воде, насыщенной кислородом, качественные исследования ее преимуществ остаются недостаточными.

Необходимо ответить на несколько вопросов, например, насколько хорошо кислород всасывается в кишечнике и насколько хорошо он растворяется в воде.

Более того, некоторые утверждают, что этот напиток может улучшить качество кожи и волос, но никакие исследования этого не подтверждают.

Пока научные исследования не ответят на подобные вопросы, трудно определить, приносит ли насыщенная кислородом вода преимущества для здоровья, помимо тех, которые связаны с обычной водой.

Резюме

Хотя кислородсодержащая вода в целом безопасна, данных о ее потенциальных преимуществах недостаточно.Когда вы пьете насыщенную кислородом воду, вы должны делать это сразу после открытия, чтобы максимально увеличить потребление кислорода.

Кислородная вода обычно используется в качестве напитка после тренировки, хотя ее можно пить в любое время.

Некоторые бренды включают в себя другие ингредиенты, такие как кофеин, электролиты и экстракт конопли, который также известен как каннабидиол (CBD).

Разновидности кофеина могут использоваться в качестве предтренировочного напитка, поскольку было доказано, что кофеин повышает работоспособность.С другой стороны, кофеин также может мешать сну у некоторых людей. Таким образом, его не следует употреблять перед сном (8, 9).

Электролиты, добавленные в некоторые разновидности, могут способствовать гидратации при употреблении во время упражнений средней или высокой интенсивности (10, 11).

Наконец, ранние исследования показывают, что CBD может облегчить хроническую боль и беспокойство в дозах не менее 15 мг на порцию, хотя в большинстве насыщенных кислородом воды содержится 10 мг или меньше (12, 13).

Вы можете пить насыщенную кислородом воду до или после тренировки или просто как обычный напиток в течение дня вместо обычной воды или в дополнение к ней.

Резюме

Хотя насыщенную кислородом воду можно использовать в течение дня, большинство предпочитает употреблять ее во время тренировок, чтобы максимизировать ее потенциальные преимущества.

Трудно сравнивать насыщенную кислородом воду с другими типами функциональной воды, поскольку их составы различаются.

Другие популярные функциональные воды включают щелочную воду, воду с кофеином, воду с антиоксидантами, протеиновую воду и воду с хлорофиллом. За исключением протеиновой воды, все они имеют минимальные данные, подтверждающие их эффективность.

Функциональная вода, в том числе вода, насыщенная кислородом, может помочь вам удовлетворить ваши потребности в гидратации, хотя этикетки с пищевыми продуктами следует внимательно читать.

Газированная вода не является функциональной водой, но ее часто сравнивают с насыщенной кислородом водой из-за ее газообразной природы.

Разница в том, что пузырьки в газированной воде возникают из растворенного углекислого газа, тогда как пузырьки в насыщенной кислородом воде образуются из растворенного кислорода. Это приводит к тому же ощущению во рту, хотя насыщенная кислородом вода имеет тенденцию быть немного менее пузырьковой.

Резюме

Кислородная вода - это один из многих типов функциональной воды, представленных на рынке, каждый из которых содержит различные ингредиенты, обеспечивающие определенные преимущества для здоровья.

Кислородная вода - популярный напиток, в который во время обработки добавляется кислород.

Ограниченные исследования показывают, что он может улучшить клиренс лактата во время упражнений и усилить метаболизм алкоголя.

Для других заявлений о здоровье, связанных с кислородсодержащей водой, недостаточно данных.

Тем не менее, насыщенная кислородом вода может быть включена в состав питательного рациона, однако - помимо ее увлажняющих свойств - на нее не следует полагаться для получения каких-либо особых преимуществ для здоровья.

.

кислородсодержащих соединений и UST | Резервуары подземные (СТХ)

Для просмотра некоторых файлов на этой странице может потребоваться программа для чтения PDF-файлов. Дополнительную информацию см. На странице EPA «О программе» в формате PDF. Хотя их использование сокращается, кислородсодержащие соединения топлива используются в качестве топливной добавки и усилителя октанового числа в бензине с измененным составом, кислородсодержащем топливе и неэтилированном бензине высшего сорта. Критерии качества воды для кислородсодержащих соединений топлива для защиты водных организмов не установлены. Имеющиеся данные указывают на присутствие МТБЭ в питьевой воде.Однако по любому другому кислородсодержащему топливу данные ограничены или отсутствуют.

Основным источником загрязнения грунтовых вод топливными оксигенатами являются выбросы из СТЮ. В дополнение к UST существует множество других потенциальных источников кислородсодержащего загрязнения топлива, таких как разливы бензина в грунтовые и поверхностные воды, выбросы несгоревшего топлива с плавсредств в поверхностные воды, а также городские и промышленные стоки и сбросы сточных вод. Общественность может помочь предотвратить загрязнение топлива кислородсодержащими веществами, соблюдая правила безопасного обращения с топливом.

EPA продолжает изучать как потенциальное воздействие на здоровье, так и возникновение топливных оксигенатов, а некоторые оксигенаты включены в список загрязнителей (Список загрязнителей-кандидатов), для которых EPA рассматривает возможность установления стандартов питьевой воды.

О кислородсодержащих соединениях топлива

На этой странице:


Справочная информация

  • Обзор использования оксигенатов в бензине (PDF) Exit (34 стр., 102 K) 1998 г.
    В этом отчете Калифорнийского агентства по охране окружающей среды содержится информация об использовании оксигенатов в бензине в Калифорнии и США, включая как и почему используются оксигенаты, уровни их производства и потребления, а также потенциальное воздействие на окружающую среду от их использования.
  • Межведомственная оценка кислородсодержащего топлива (PDF) (264 стр., 4,2 МБ) 1997 г.
    В этом отчете представлена ​​межведомственная оценка Программы зимнего кислородсодержащего топлива.
  • Моторные топлива - Проблемы, связанные с реформулированным бензином, кислородсодержащим топливом и биотопливом (PDF) Выход (68 стр., 718 K), 1996.
    В этом отчете GAO обобщаются результаты исследований экономической эффективности использования реформулированного бензина, потенциала оксигенаты для сокращения использования нефти и продолжающиеся федеральные исследования биотоплива.
  • Токсикологические и эксплуатационные аспекты оксигенированного автомобильного топлива Выход 1996 года.
    Опубликованная National Academy Press, эта книга представляет собой обзор проекта отчета федерального правительства, в котором оценивается влияние оксигенированного кислорода на здоровье населения, качество воздуха, экономию топлива, производительность двигателя и качество воды. бензин.

Начало страницы


Политика

Начало страницы


Программы

  • Области, участвующие в программе кислородсодержащего бензина (PDF) Exit (12 стр., 136 K) 1999.
    Эта веб-страница, подготовленная Управлением энергетической информации Министерства энергетики США, предоставляет информацию по штатам об участии в программе по оксигенированному бензину и ссылки на дополнительные ресурсы и нормативные акты.
  • Выход из программы по переработке бензина в Калифорнии
    На этой веб-странице, подготовленной Агентством по охране окружающей среды Калифорнии, представлена ​​подробная информация о программе по бензину штата Калифорния, которая способствует принятию нормативных актов, обеспечивающих наиболее рентабельные комбинации мер контроля на автотранспортных средствах и моторное топливо
  • Мониторинг появления нерегулируемых загрязняющих веществ в питьевой воде
    На этой веб-странице, подготовленной EPA, представлена ​​информация о Программе мониторинга нерегулируемых загрязняющих веществ, которая собирает данные о загрязнителях, предположительно присутствующих в питьевой воде, но не имеющих медицинских стандартов, установленных в Закон о безопасной питьевой воде (SDWA).

Начало страницы


Стандарты

Начало страницы


Организации

Начало страницы

Характеристики и идентификация оксигенатов


Идентификация кислородсодержащих веществ

Кислород Имена CAS № Химическая формула Молекулярный вес
Метанол Метиловый спирт
Карбинол
Метилол
Метилгидроксид
Моногидроксиметан
Древесный спирт
67-56-1 CH 4 0

CH 3 -0H

32.042
Этанол Этиловый спирт
Ангидрол
Спирт
Метилкарбинол
Этилгидрат
Этилгидроксид
Денатурированный спирт
Зерновой спирт
64-17-5 С 2 В 6 0

CH 3 CH 2 -0H

46.069
TBA Третичный бутиловый спирт
Трет-бутиловый спирт
Т-бутиловый спирт
2-Метил-2-пропанол
1,1-Диметилэтанол
Триметилкарбинол
2-Метилпропан-2-ол
Трет-бутанол
Т-бутиловый гидроксид
Триметилметанол
Диметилэтанол
Метил-2-пропанол
75-65-0 С 4 В 10 0

(CH 3 ) 3 C-OH

74.122
МТБЭ Метил-трет-бутиловый эфир
Метил-трет-бутиловый эфир
Метил-трет-бутиловый эфир
2-Метокси-2-метилпропан
1634-04-4 С 5 В 12 0

CH 3 -O-C (CH 3 ) 3

88,149
DIPE Диизопропиловый эфир
Диизопропилоксид
2-изопропоксипропан
Изопропиловый эфир
2,2'-оксибиспропан
108-20-3 С 6 В 14 0

(CH 3 ) 2 CH-O-CH (CH 3 ) 2

102.18
ETBE Этил-трет-бутиловый эфир
Этил-трет-бутиловый эфир
2-метил-2-этоксипропан
Трет-бутиловый этиловый эфир
Этил-трет-бутиловый оксид
2-этокси-2-метилпропан
637-92-3 С 6 В 14 0

CH 3 CH 2 -O-C (CH 3 ) 3

102,18
ТАМЭ Третичный амилметиловый эфир
Трет-пентилметиловый эфир
Бутан, 2-метокси-2-метил
2-Метокси-2-метилбутан
Метил-1,1-диметилпропиловый эфир
Метил-трет-амиловый эфир
Метил 2- метил-2-бутиловый эфир
994-05-8 С 6 В 14 0

C 2 H 5 C (CH 3 ) 2 -O-CH 3

102.18
н-бутанол 1-бутанол
н-бутиловый спирт
пропликарбинол
бутанол
бутан-1-ол
бутилгидроксид
1-гидроксибутан
метилолпропан
проплиметанол
бутанол
бутилгидрат
масляный спирт
бутириловый спирт
71-36-3 CH 3 (CH 2 ) 2 CH 2 OH
C 4 H 9 OH
C 4 H 10 O
74.12

Начало страницы


Кислородные свойства

Кислород Растворимость в чистой фазе (мг / л) log K oc (log л / кг) Давление пара
(мм рт. Ст.)
Константа закона Генри
(безразмерная)
Удельный вес
Метанол смешиваемый 0.44 - 0,92 121,6 0,00011 0,791
Этанол смешиваемый 0,20 - 1,21 49 - 56,5 0,00021 - 0,00026 0,789
TBA смешиваемый 1,57 40–42 0,00048 - 0,00059 0,786
МТБЭ 43 000–54 300 1.0 - 1,1 245–256 0,023 - 0,12 0,741
DIPE 2 039 - 9 000 1,46 - 1,82 149–151 0,195 - 0,41 0,724
ETBE 26 000 1,0 - 2,2 152 0,11 0,7519
ТАМЭ 20 000 1.3 - 2,2 68,3 0,052 0,764
н-бутанол 74 000 0,84 7 0,000361 0,81

Начало страницы


Метанол

  • Около
    • О выходе из метанола
      На этой веб-странице, опубликованной Институтом метанола, представлены статьи и исследования, касающиеся использования этанола и метанола в топливе.
  • Характеристики и химические свойства
  • Здоровье и безопасность
  • Транспорт и судьба

Начало страницы


этанол

  • Обращение и использование
    • Веб-страница расположения заводов по переработке этанола, выход 2009.
      Созданная Ассоциацией возобновляемых источников топлива, эта веб-страница представляет собой интерактивное картографическое приложение, которое показывает расположение заводов по переработке биотоплива по всей территории Соединенных Штатов.
  • Здоровье и безопасность
  • Государственные отчеты
  • Транспорт и судьба
  • Неэлектронные ресурсы
    • Уилсон, Дж. Т. и Черри Адэр. Влияние этанола на естественное брожение бензола и грунтовых вод. Стендовый доклад. Восстановление хлорированных и трудно поддающихся лечению соединений: Пятая международная конференция. 22-25 мая 2006г.

Начало страницы


Трет-бутиловый спирт (ТВА)

  • Характеристики и свойства
  • Здоровье и безопасность
  • Восстановление и лечение
    • Аэробное биоразложение оксигенатов бензина МТБЭ и ТВА 2001.
      В этой статье, опубликованной в журнале Water Science Technology, представлены результаты исследования разложения МТБЭ с использованием резервуарного реактора с непрерывным перемешиванием (CSTR) с удерживанием биомассы (реактор с пористым горшком), работающего в аэробных условиях.
    • Биодеградация трет-бутилового спирта и родственных ксенобиотиков с помощью изолятов метилотрофных бактерий, выход 2001 г. разложение трет-бутилового спирта (ТВА).
    • Микробная деградация и судьба метил-трет-бутилового эфира и родственных топливных оксигенатов в окружающей среде, выход 2001 г.
    • Обзор технологий восстановления подземных вод для MTBE и TBA (PDF) Exit (132 стр., 2,4 МБ) 2005 г.
      Подготовленный Межгосударственным советом по технологиям и регулированию MTBE и группой других топливных оксигенатов, этот отчет содержит обзор технологий восстановления для MTBE и АКБ в грунтовых водах.
    • Скорость естественного ослабления трет-бутилового спирта на выходе из химического завода в 2003 г.
      В этой статье, опубликованной в журнале «Загрязнение почвы и отложения», представлены доказательства естественного ослабления ТВА в грунтовых водах на химическом заводе в Пасадене, штат Техас.
    • Анализ стабильных изотопов МТБЭ для оценки источника ТВА в выходе из подземных вод, 2005 г.
      Опубликованный в журнале «Мониторинг и восстановление подземных вод», этот документ представляет результаты исследования биоразложения МТБЭ.
  • Транспорт и судьба
  • Неэлектронные ресурсы
    • Novak, J.T., C.D. Голдсмит, Р. Бенуа и Дж. О'Брайен. Биоразложение метанола и третичного бутилового спирта в подземных системах. 1994. Технологии науки о воде. 17, Копенгаген, страницы 71-85.
    • Лэмби, Джон и Л. Окс. Восстановление на месте MTBE и TBA в подземных водах с использованием технологии Iso-Gen для биостимуляции местных микробов.2002. Почвенные отложения и подземные воды.
    • Landmeyer, J.E., J.F. Pankow, and C.D. Церковь. Наличие МТБЭ и трет-бутилового спирта в водоносном горизонте, загрязненном бензином. 1997. Препринты докладов симпозиумов, представленных в Отдел химии окружающей среды, Американское химическое общество, Сан-Франциско, Калифорния, 13-17 апреля 1997 г., страницы 413-415.

Начало страницы


Диизопропиловый эфир (DIPE)

  • Характеристики и химические свойства

Начало страницы


Этил-трет-бутиловый эфир (ETBE)

  • Характеристики и химические свойства

Начало страницы


Третичный амилметиловый эфир (ТАМЭ)

  • Около
    • Трет-амилметиловый эфир Выход без даты.
      Это сводка данных и ссылок, относящихся к различным вопросам, связанным с ТАМЭ, включая химические и физические свойства, токсикокинетику и исследования здоровья человека.
  • Характеристики и химические свойства
  • Здоровье и безопасность

Начало страницы


н-бутанол

  • Характеристики и химические свойства
  • Обращение и использование
    • Паспорт безопасности материала: Бутиловый спирт Выход
      В этом Паспорте безопасности материала (MSDS) представлена ​​справочная информация по 1-бутанолу, включая идентификацию опасностей, воздействие на здоровье, меры первой помощи и пожаротушения, инструкции по обращению и хранению, меры контроля воздействия, токсикологическую информацию , а также физико-химические свойства.
  • Здоровье и безопасность

Начало страницы

Оценка, характеристика, анализ, исправление и лечение

На этой странице:


Оценка, характеристика и анализ

  • Методы испытаний на опасные отходы / SW-846
    На этом веб-сайте, подготовленном EPA, есть ссылки на методы испытаний EPA для оценки твердых и опасных отходов.
  • Анализ кислородсодержащих соединений топлива в окружающей среде Выход 2001.
    В этой статье, опубликованной в журнале «Аналитик» Королевского химического общества, исследуются вопросы, связанные с присутствием топливных кислородсодержащих соединений в окружающей среде, включая их присутствие в воде и воздухе, а также аналитические методы.
  • ASTM D4815 - 04 Стандартный метод испытаний для определения MTBE, ETBE, TAME, DIPE, третичного амилового спирта и спиртов от C1 до C4 в бензине с помощью газовой хроматографии, выход 2009 г.
    Этот метод испытаний подготовлен Американским обществом испытаний и материалов. применяется для контроля качества при производстве бензина и определения преднамеренных или посторонних добавок или загрязнений оксигенатов.
  • ГХ / МС анализ МТБЭ, ЭТБЭ и ТАМЭ в бензинах на выходе 1994 г.
  • В этой статье, опубликованной в журнале «Аналитическая химия», представлены результаты исследований по использованию анализа МТБЭ, ЭТБЭ и ТАМЭ в бензине.
  • Лабораторный метод анализа малых концентраций метил-трет-бутилового эфира и других бензиновых оксигенатов на выходе из воды, 1998 г. масс-спектрометрия для анализа концентраций МТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ и ЭТБЭ в нанограммах на литр.
  • Выбор аналитических методов для определения оксигенатов в пробах окружающей среды и бензине (PDF) Exit (6 стр., 145 K) 2001.
    В этой статье, опубликованной в «Экологическом тестировании и анализе», обсуждается история использования оксигенатов, дается основная информация о кислородсодержащих соединениях, и исследует некоторые методы, используемые для определения оксигенатов в пробах окружающей среды и бензине.
  • Значение и обработка летучих органических соединений в системах водоснабжения Выход 1990 г.
    В этой книге рассматриваются утвержденные EPA аналитические методы анализа ЛОС, обеспечения / контроля качества, целей качества данных и пределов обнаружения.
  • Метод геологической разведки США для метил-трет-бутилового эфира и других кислородсодержащих соединений топлива Выход 1995 г.
    Этот документ Геологической службы США предоставляет информацию о методе определения МТБЭ и других оксигенатов в цельной воде.
Неэлектронные ресурсы
  • Milkey, N.E. Оценка места разливов и утечек бензина.Почвенные отложения и грунтовые воды. Июль / август 2002 г.
    В этой статье обсуждаются стратегии оценки базовой стратиграфии, затронутых сред и потенциальных путей миграции, проводимых во время оценки участков.

Начало страницы


Восстановление и лечение

Биоремедиация, фиторемедиация и естественное ослабление
  • Анаэробное биоразложение оксигенатов бензина: экстраполяция информации на несколько участков и окислительно-восстановительные условия Выход 1994.
    В этой статье, опубликованной в журнале «Экология и технологии», представлены результаты исследования чувствительности к анаэробному распаду оксигенатов спирта, кетона, сложных эфиров и эфиров в среде донных отложений.
  • Анаэробное биоразложение известных и потенциальных оксигенатов бензина на выходе из наземных недр в 2003 г. определить оксигенаты, которые могут быть более приемлемыми, чем используемые в настоящее время добавки.
  • Анаэробная биотрансформация топливных оксигенатов в условиях сульфатредукции Выход 2001.
    В этой статье, опубликованной в Microbiology Ecology, представлены результаты исследования анаэробной биотрансформации MTBE, ETBE и TAME в различных бескислородных условиях акцептирования электронов.
  • Биоразложение метил-трет-бутилового эфира и других топливных оксигенатов новым штаммом Mycobacterium austroafricanum IFP 2012 Exit 2002.
    В этой статье, опубликованной в журнале Applied Environmental Microbiology, представлены результаты исследования влияния метилотрофных бактерий на биоразложение МТБЭ и других оксигенаты.
  • Биовосстановление грунтовых вод, загрязненных бензиновыми углеводородами и оксигенатами, с использованием мембранного реактора на выходе, 2006 г.
    В этой статье, опубликованной в журнале «Наука об окружающей среде и технологии», представлены результаты исследования по использованию аэробного биореактора в полевых условиях ex-situ очистка подземных вод, загрязненных бензином из протекающего подземного резервуара в Паскоаге, Род-Айленд.
  • Clu-In Technology Focus: Natural Attenuation Exit 2006.
    Эта веб-страница, подготовленная Программой технологических инноваций EPA, содержит ссылки на многочисленные отчеты, связанные с естественным ослаблением.
  • Взаимосвязь между темпами подземного биоразложения и микробной плотностью Exit 1989.
    Опубликованный в журнале «Наука об окружающей среде и технологии», этот документ представляет результаты исследования скорости и характера биоразложения метанола, фенола и трет-бутилового спирта (ТВА) на поверхности и подземные почвы.
  • Технический протокол
  • для оценки естественного ослабления МТБЭ (PDF) на выходе (186 стр., 2,8 МБ) Публикация API 4761. Май 2007 г.
    Этот протокол, подготовленный Американским институтом нефти, касается процедур сбора, оценки и интерпретации данных, которые учитывают физические, химические и биологические свойства МТБЭ и других оксигенатов и побочных продуктов разложения.
  • Использование фиторемедиации для контроля выбросов кислородсодержащих соединений топлива в северном климате. Выход 2008.
    Эта веб-страница, подготовленная Геологической службой США (USGS), предоставляет информацию о работе, проводимой учеными USGS и их партнерами по использованию фиторемедиации для сдерживания и восстановления недр. шлейф бензина, расположенный в индейской резервации Флэтхед недалеко от Ронана, штат Монтана. Ссылки на отчеты и дополнительные ресурсы включены.
Технологии
  • Демонстрация и оценка автоматизированной системы инфильтрационных галерей в Порт-Хенеме, Калифорния (PDF) (109 стр., 4.5 МБ) 2008. EPA / 600 / R-08/068.
    В этом документе EPA представлены результаты исследований по обработке компонентов топлива с использованием удаленно управляемой инфильтрационной галереи.
  • High Voltage Environmental Applications, Inc. Электронно-лучевая технология: отчет об оценке инновационной технологии (PDF), выход (66 стр., 206 K), 1997 г. EPA / 540 / R-96/504.
    В этом отчете, подготовленном Управлением исследований и разработок Агентства по охране окружающей среды США, оценивается способность высоковольтной электронно-лучевой технологии уничтожать летучие органические соединения и другие загрязнители, присутствующие в жидких отходах.
  • Поточная обработка озоном и перекисью водорода для удаления органических химикатов Выход 1992.
    Опубликованный Фондом водных исследований, этот отчет представляет результаты исследования эффективности поточного применения озона и перекиси водорода для удаления органические химические вещества при гораздо более высоком давлении, чем в обычных системах растворения и контактирования озона и перекиси водорода.
  • Химическое окисление на месте, 2006 г. EPA / 600 / R-06/072.
    Один из серии технических документов EPA, в которых резюмируется последняя доступная информация по конкретным техническим вопросам.В этой статье представлен обзор технологии и основных принципов восстановления методом химического окисления на месте.
  • Удаление органических веществ из грунтовых вод с помощью аэрации плюс GAC Exit 1984.
    В этом документе, опубликованном в журнале Американской ассоциации водопроводных сооружений, представлены подробные сведения о конструкции, работе и характеристиках GAC и систем аэрации, используемых на объекте в Нью-Джерси.
  • Технологии обработки MtBE и других кислородсодержащих соединений топлива (PDF) Выход (106 стр., 2,26 МБ) 2004.EPA 542-R-04-009.
    Этот отчет, подготовленный Управлением суперфонда по реабилитации и технологическим инновациям Агентства по охране окружающей среды, содержит информацию о технологиях, используемых для устранения МТБЭ и других кислородсодержащих загрязнений.
  • Очистка подземных вод, загрязненных ПАУ, бензиновыми углеводородами и метил-трет-бутиловым эфиром, в лабораторном биореакторе, удерживающем биомассу, выход 2006 г.
    В этой статье, опубликованной в разделе «Биовосстановление», представлены результаты исследования использования системы аэробной биологической очистки ex-situ при очистке смешанных грунтовых вод, загрязненных полициклическими ароматическими углеводородами, бензиновыми углеводородами и МТБЭ.
Неэлектронные ресурсы
  • Wilson, R.D., M. Schirmer, C.N. Naas, A. Smith, C. Smith, K.M. Scow, M.R.Hyman, D.M. Маккей. Лабораторная оценка вариантов аэробного биодеградации МТБЭ на месте для базы ВВС Ванденберг, Калифорния. 1999. Труды 2000 Нефтяных углеводородов и органических химикатов в грунтовых водах: предотвращение, обнаружение и восстановление. Хьюстон, Техас, 17-19 ноября 1999 г.

Начало страницы

Здоровье, безопасность и обращение

На этой странице:


Здоровье и безопасность

  • Стратегия исследования альтернативных видов топлива.Обзорный проект (PDF) (520 стр., 2,44 МБ) 1992 г. EPA 600 / AP-92/002.
    Подготовленный Управлением исследований и разработок EPA, этот проект отчета закладывает основу для разработки научной информации, необходимой для сравнения преимуществ и рисков различных видов автомобильного топлива, особенно альтернативных и измененных видов топлива, по сравнению с обычным бензином и дизельным топливом. Обсуждаются МТБЭ, ЭТБЭ и этанол.
  • Cleaner Gasoline for Cleaner Air Better for Your Health (PDF) (3 стр., 145 КБ) 1995.EPA 420-F-95-005.
    Эта веб-страница, подготовленная Управлением мобильных источников Агентства по охране окружающей среды (EPA), предоставляет информацию о медицинских аспектах бензина с измененной формулой.
  • Влияние тринадцатинедельного ингаляционного воздействия этил-трет-бутилового эфира на крыс Fischer-344 и мышей CD-1 на выходе в 1999 г.
    В этой статье, опубликованной в Toxicological Sciences, представлены результаты исследования токсических эффектов ингаляционного воздействия ETBE на крыс .
  • Исследования порога запаха, выполненные с бензином и бензином в сочетании с МТБЭ, ЭТБЭ и ТАМЭ. Выход 1994.
    Настоящий отчет подготовлен Американским институтом нефти.
  • Прогнозирование метаболизма и токсикологических профилей бензиновых оксигенатов. Выход 1997.
    Опубликованный в Inhalation Toxicology, этот документ представляет оценку рисков для здоровья человека MTBE, ETBE, TAME и DIPE.
  • Обонятельная слизистая оболочка крысы демонстрирует высокую активность в метаболизме метил-трет-бутилового эфира и других бензиновых эфиров (PDF) Exit (6 стр., 457 K) 1997 г.
    В этой статье, опубликованной в журнале Applied Toxicology, представлены результаты исследования способности обонятельная слизистая оболочка крыс метаболизирует МТБЭ, ЭТБЭ и ТАМЭ.
  • Потенциальное воздействие на здоровье оксигенатов, добавленных в бензин. A Review of the Current Literature Exit 1996.
    Этот специальный отчет Комитета по оценке оксигенатов Института здравоохранения содержит результаты всестороннего обзора литературы, касающейся воздействия оксигенатов в бензине на здоровье.

Обращение и использование

    Факты о выбросах
  • : реформулированный бензин (PDF) (4 стр., 12 K) 1999. EPA 420-F-99-040.
    Этот отчет, подготовленный Управлением мобильных источников Агентства по охране окружающей среды (EPA), содержит информацию по темам, связанным с использованием реформированного бензина, включая его историю, преимущества, влияние на экономию топлива и стоимость производства.
  • История утечек новых и модернизированных систем UST (PDF) Exit (8 стр., 20 K), 1999 г.
    Подготовленный консультативной группой, этот отчет представляет результаты обзора существующих данных по участкам загрязнения UST для определения наличия история утечек, связанных с системами СТЮ, соответствующими федеральным стандартам и стандартам штата 1998 г.
  • Предотвращение утечек реформулированного топлива и оксигенатов: решения по герметизации для защиты окружающей среды и соответствия нормативным требованиям (PDF) Выход (15 стр., 867 K) 1993.
    В этом документе, подготовленном DuPont Elastomers, обсуждаются вопросы, связанные с оксигенатами и предотвращением утечки топлива с измененным составом.
  • Отчет о совместимости и проницаемости оксигенатов
  • (отчет UST Team 1) (PDF) Exit (18 стр., 61 K) 1999.
    Подготовленный UST Team 1, этот отчет представляет результаты обзора литературы и отраслевого обзора для изучения совместимости оксигенатов. , включая метанол, этанол, MTBE, ETBE, TAME и DIPE, с материалами, используемыми в системах UST.

Начало страницы

Государственные отчеты

Калифорния

Мультигосударственный

Нью-Йорк

Начало страницы

Судьба и транспорт

  • Ныряющие шлейфы и вертикальная миграция на участках выброса нефти (PDF) Выход (4 стр., 60 КБ) Без даты.
    Опубликовано в L.U.S.T. Line, технический информационный бюллетень для заинтересованных сторон в подземных резервуарах, в этой статье представлена ​​информация о подводных шлейфах на местах утечки нефти. Обсуждаются геология, гидрология, землепользование, оценка и тематическое исследование, а также предоставляется ссылка на калькулятор для подводного плавания.
  • Оценка воздействия топливных углеводородов и оксигенатов на ресурсы подземных вод. Выход 2004.
    Опубликованный в журнале «Наука об окружающей среде и технологии», в этом документе представлены результаты исследования, оценивающего возможность загрязнения ресурсов подземных вод топливными углеводородами и оксигенатами, включая TBA, TAME, DIPE , ЭТБЭ и МТБЭ.Обсуждаются возникновение, распределение и пространственная протяженность грунтовых вод под протекающими подземными резервуарами.

Неэлектронные ресурсы

  • Коуэн Р. М. и К. Парк. Биоразложение бензиновых оксигенатов MTBE, ETBE, TAME, TBA и TAA в аэробных смешанных культурах. 1996. Материалы 28-й конференции по промышленным и опасным отходам Средней Атлантики, Буффало, Нью-Йорк, 15-17 июля 1996 г., 523-530.
  • Suidan, M.T., M. Esperanza, M. Zein, P.Макколи, Р. Бреннер и А.Д. Веноза. Кинетика биодеградации МТБЭ. Проблемы биоразложения микропримесей органических загрязнителей - оксигенаты бензина и половые гормоны 2005. Исследования водной среды 77 (1): 4-11.

Начало страницы

.

Кислородсодержащие растворители - Arkema Innovative Chemistry

€ 95,16 +0,49%
  • Карьера

    Карьера

    См. Этот раздел
    • Присоединяйтесь к нам
    • Наша кадровая политика
    • Наши профессии
    • Отношения с будущими выпускниками
    • Предложения работы
    • Почему выбирают Arkema
    • Успех в вашем найме
    • Видение HR VP
    • Управление карьерой
    • Подготовка
    • Условия труда
    • Преимущества
    • Разнообразие
    • Промышленные профессии
    • R&D профессии
    • Деловые профессии
    • Вспомогательные функции
    • Стажеры
    • Ученики
    • Международные волонтеры
    • Аспиранты
  • СМИ

    СМИ

    См. Этот раздел
    • Новости
    • События
    • вебинары
    • Библиотека
    • Глоссарий
    • Связаться с нами
    • Центр социальных сетей
    • COVID-19
.

Смотрите также