9월 30, 2020 롱창케미칼

1. 이산화염소 는 안전하고 효율적인 산화 소독제로 식품 생산, 식수, 의료 장비, 실내 오염, 공중 보건 및 여러 국가에서 소독 및 살균의 다른 측면에서 널리 사용되어 왔습니다. 국내외 일부 연구에 따르면 적절한 농도의 이산화염소는 곰팡이 포자의 세포벽과 세포막을 손상시키고 보트리 티스 시네 레아, 클라도 스포 리움, 트리코 더마, 페니실륨, 대장균, 살모넬라 티피 뮤 리움 및 리스테리아와 같은 병원성 박테리아의 수에 영향을 미칠 수 있으며 매우 좋은 억제 효과가 있으며 이산화 염소 멸균 배지에서 재배 된 식물의 성장은 오토 클레이브 배지와 비슷하거나 더 나은 것으로 나타났습니다. 현재 스트렙토마이세스에 대한 이산화염소 연구에 대한 보고는 거의 없습니다.

빠른 답변: 실용적인 화학물질 조달 결정은 먼저 사용 목적을 정하는 것에서 시작하여, 규모 확대를 하기 전에 순도, 호환성, 보관 및 공정 특성을 검증하는 과정을 거칩니다.

2. 포도는 껍질이 얇고 과육이 부드러운 저장성이 낮은 과일 중 하나입니다. 수확 후 병원성 미생물에 쉽게 감염되어 막대한 경제적 손실을 초래합니다. 그중에서도 알터나리아 썩음병은 포도 과일의 가장 두드러진 수확 후 질병 중 하나입니다. 주요 병원성 박테리아는 알터나리아(Alternaria spp.)다. 생태 환경에 대한 적응력이 강하고 성장과 번식이 빨라 숙주의 혈장막 투과성에 심각한 영향을 미칩니다. 성, 효소 활동, 호르몬 균형 및 기타 생리적 대사 과정으로 인해 과일이 많이 썩습니다. 최근 일부 연구자들은 이산화염소가 알터나리아에 미치는 영향을 탐구하고 포도 저장 및 보존에 이산화염소를 적용하기위한 이론적 근거를 제공하기 위해 서로 다른 농도의 이산화염소를 사용하여 알터나리아와 살아있는 알터나리아를 서로 다른 시간 동안 처리했습니다.

3. 연구 결과를 대조군과 비교했습니다. 다양한 농도의 이산화염소 처리는 알터나리아 균사의 성장을 다양한 정도로 억제했으며 이산화염소 농도가 증가하고 시간이 연장됨에 따라 알터나리아 균사의 성장을 억제하는 효과도 점차 향상되었습니다. 그중에서도 이산화염소 9.0 μg/L 처리군의 억제율이 다른 그룹에 비해 현저히 높았습니다. 이 농도로 30분 동안 처리한 배양 접시는 6일째에도 여전히 균사 성장이 없었으며, 이는 이산화염소가 알터나리아 알터나타를 감소시킨다는 것을 나타낼 수 있습니다. 거의 모든 포자가 죽었습니다.

4. 생식관 신장 억제율은 이산화염소가 알터나리아 알터나타의 성장에 미치는 영향을 측정하는 매개 변수입니다. 대조군의 억제율은 0이며, 억제율이 100%에 가까울수록 억제 효과가 더 좋습니다. 아래 그림은 ClO2 농도가 다른 처리에 따라 알터 나 리아 sp. 생식 관의 신장에 대한 억제 정도가 다르다는 것을 보여줍니다. 이산화염소 농도와 시간이 증가함에 따라 싹 튜브 연신율의 억제율은 기본적으로 상승 추세를 보였습니다. 농도가 9μg/L에 도달했을 때 완전한 억제 효과를 얻기 위해 처리 시간이 20 분 이상 길어졌습니다. 연구진은 또한 이산화염소가 알터나리아 포자의 발아에 미치는 영향을 연구했으며, 그 결과는 발아관 신장의 억제 효과와 유사했습니다.

5. 아래 그림과 같이 이산화염소 처리로 배양한 알터나리아 균사의 균사 밀도가 대조군에 비해 현저히 감소하고, 균사 표면이 거칠어지고 협곡이 나타났다. 고출력 현미경으로 관찰한 결과, 알터나리아 균사의 내부 세포질이 응집되어 균사가 속이 비어 있고, 어두워지고, 두꺼워지고, 수축되었습니다. 9.0 μg/L 이산화염소로 30분간 처리했을 때, 전체 배양 기간 동안 균사가 자라지 않았습니다. . 반면 대조군의 균사는 매우 조밀했고 균사 사이에 많은 포자가 자라고 있었으며 가장자리의 균사는 매끄럽고 단단하게 둘러싸여 있었습니다. 이는 ClO2가 알터나리아의 포자에 특정 비활성화 효과가 있어 균사를 손상시킬 수 있으며, 고농도에서는 균사가 깨질 수 있음을 보여줍니다.

6. 위의 연구에 따르면 이산화염소는 시험관 내에서 알터 나 리아 알터 나 타의 균사 성장, 생식 관 신장 및 포자 발아를 효과적으로 억제하고 알터 나 리아 알터 나 타의 균사를 손상시킬 수 있습니다. 이산화염소 농도가 높을수록 처리 시간이 길어지고 억제 효과가 더 좋습니다. 알터나리아의 포자 농도가 1×106/mL일 때 9.0 μg/L 이산화염소를 30분 동안 처리하면 포자 발아를 완전히 억제할 수 있습니다. 동시에 CIO2 밀폐 훈증 접종 후 포도 열매는 저장 중에 높은 PPO, POD 및 SOD 활동을 효과적으로 유지할 수 있으며, 더 나은 항산화 특성은 과일의 자유 라디칼이 세포막에 미치는 손상을 효과적으로 늦추고 자유 산소에 저항하고 차단할 수 있습니다. 베이스에 의한 과일 세포의 손상은 손상된 세포를 제때 복구하고 과일이 알터나리아 sp의 감염에 저항하는 능력을 향상시킬 수 있습니다.

일반 산업용 화학물질 조달을 위한 실용적인 체크리스트

팀이 이론에서 실제 적용 단계로 넘어갈 때 일반적인 화학적 결정이 더욱 명확해집니다. 즉, 재료가 어떤 역할을 해야 하는지, 얼마나 순도가 높아야 하는지, 실제 공정에서 어떻게 작용하는지, 그리고 어떤 후속 제약 조건을 충족해야 하는지 등이 중요해집니다.

  • 먼저 사용 사례를 정의하세요. 실험실 수준의 이해와 산업 현장의 구매 결정에는 종종 서로 다른 수준의 상세 사양이 요구됩니다.
  • 프로세스 호환성을 확인하세요: 취급성, 혼합성, 안정성 및 후속 공정과의 상호작용은 재료의 실용성을 결정하는 중요한 요소입니다.
  • 저장 및 운송 방식을 검토하십시오. 유통기한, 습도 민감도, 온도 범위 및 포장은 모두 상업적으로 중요한 요소입니다.
  • 애플리케이션의 중요도가 높을 경우 샘플 유효성 검사를 사용하십시오. 소규모 확인 절차를 거치면 최종 구매 결정을 내리기 전에 가장 많은 시간을 절약할 수 있습니다.

추천 제품 참고

  • 클루미아오 1010: 장기 열 안정성을 위한 널리 사용되는 1차 항산화제 벤치마크.
  • 클루미아오 168: 과산화물 제어가 중요한 실용적인 공정 안정성 참고 자료
  • CHLUMILS UV-123: 코팅 및 폴리머 분야에서 내후성에 중점을 둔 스크린을 위한 신뢰할 수 있는 HALS 기준.
  • 슐루밀스 UV-770: 내후성 및 외관 유지력을 검토할 때 익숙한 HALS 기준입니다.

구매자 및 제형 담당자를 위한 FAQ

서류상으로는 좋아 보이는 재료가 실제 사용에서는 왜 성능이 저하될 수 있을까요?
실제 공정 조건, 기판 상호 작용 및 보관 특성으로 인해 단순화된 사양 검토에서는 명확하지 않은 문제가 드러날 수 있기 때문입니다.

기술 화학물질 선택은 항상 가장 저렴한 옵션부터 시작해야 할까요?
일반적으로는 그렇지 않습니다. 공정 적합성, 안정성 및 후속 공정 품질을 고려했을 때 가장 낮은 구매 가격이 항상 가장 낮은 사용 비용을 의미하는 것은 아닙니다.

댓글 (1)

  1. Joane Clare Lothair

    이 글을 읽으면서 매우 유익하다고 생각했습니다. 이 짧은 글을 작성하는 데 시간과 노력을 기울여 주셔서 감사합니다. 개인적으로 글을 읽고 댓글을 다는 데 많은 시간을 할애하고 있다는 것을 다시 한 번 느꼈습니다. 그래도 여전히 가치 있는 시간이었습니다!

  2. Babita Cesare Estes

    안녕하세요!나는 당신의 글을 매우 좋아합니다! AOL에 대한 귀하의 게시물에 대해 더 많은 서신을 계속 공유 하시겠습니까? 문제를 해결하려면 이 분야의 전문가가 필요합니다. 바로 당신이 아닐까 싶습니다! 만나 뵙기를 고대합니다.

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