1.00915
Petroleumbenzin
boiling range to about 40°C EMPLURA®
Synonym(e):
Petrolether, Petroleumbenzin, Petroleumether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
245 °C
Expl.-Gr.
1.3-7.8 % (v/v)
Verunreinigungen
≤0.00002% Al (Aluminium)
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Aromatics (as benzene)
≤0.01% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
Abdampfrückstand
≤0.0020%
bp
<40 °C/1013 hPa
Bromzahl
≤3
Übergangstemp.
flash point -56 °C
Dichte
0.63 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Al: ≤0.00002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.0001%
Cd: ≤0.00001%
Co: ≤0.00001%
Cr: ≤0.000003%
Cu: ≤0.000003%
Fe: ≤0.000003%
K: ≤0.00003%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000003%
Na: ≤0.0001%
Ni: ≤0.000003%
Pb: ≤0.00001%
Sr: ≤0.000003%
Zn: ≤0.00003%
Lagertemp.
2-30°C
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Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Exokarp-Extrakte von Ginkgo biloba L.: In dieser Studie wird Petroleumbenzin für die Lösungsmittelextraktion verwendet, um das antimikrobielle Potenzial von Exokarp-Extrakten aus Ginkgo biloba L. gegen das methicillinresistente Bakterium Staphylococcus aureus zu untersuchen, was die bedeutende Rolle von Petroleumbenzin in pharmazeutischen Anwendungen unterstreicht (Wei et al., 2024).
- Bildung von Mesoporen im ZSM-5-Katalysator zur Herstellung von Aromaten: Diese Anwendung von Petroleumbenzin bei der Synthese von Glycerin aus einem Abfallprodukt der Biodieselherstellung demonstriert seinen innovativen Einsatz in katalytischen Prozessen zur Optimierung der Aromatenproduktion, der sowohl für die Umwelt als auch für die Industriechemie von Vorteil ist (Kumar et al., 2024).
- Hochgeschwindigkeits-Gegenstromverteilungschromatographie für bioaktive Neolignan-Isomere: Diese Methode demonstriert den Einsatz von Petroleumbenzin bei chromatographischen Techniken und bietet signifikante Vorteile bei der Isolierung komplexer organischer Verbindungen, die in der modernen Naturstoffchemieforschung eine entscheidende Rolle spielen (Xiao et al., 2024).
- Ingestion von Kohlenwasserstoffen und Giftstoffkontrolle: In dieser Studie, die nur indirekt im Zusammenhang mit Petroleumbenzin steht, werden Daten zur Ingestion von Kohlenwasserstoffen analysiert, um die Bedeutung von Sicherheitsbewertungen und Folgenabschätzungen der Umweltauswirkungen beim Einsatz von Erdölprodukten, einschließlich Benzin, für die öffentliche Gesundheit hervorzuheben (Palmer et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Freie Säure (als CH₃COOH): ≤ 0,0005 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,623–0,627
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 0,0020 %
Wasser: ≤ 0,010 %
Aromaten (als Benzol): ≤ 0,01 %
Schwefelverbindungen (als S): ≤ 0,01 %
Bromzahl: ≤ 3
Al (Aluminium): ≤ 0,00002 %
Ba (Barium): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,0001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,00001 %
Co (Cobalt): ≤ 0,00001 %
Cr (Chrom): ≤ 0,000003 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,000003 %
Fe (Eisen): ≤ 0,000003 %
K (Kalium): ≤ 0,00003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,00001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,000003 %
Na (Natrium): ≤ 0,0001 %
Ni (Nickel): ≤ 0,000003 %
Pb (Blei): ≤ 0,00001 %
Sr (Strontium): ≤ 0,000003 %
Zn (Zink): ≤ 0,00003 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-68.8 °F
Flammpunkt (°C)
-56 °C
Analysenzertifikate (COA)
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