トリナトリウムジカルボキシメチルアラニネート:業界全体でNTAの生分解性代替品

05 Aug

トリナトリウムジカルボキシメチルアラニネート:業界全体でNTAの生分解性代替品

NTA(ニトリロトリ酢酸)は、長年にわたりヨーロッパで規制圧力を受けています。欧州化学物質庁は、発がん性の分類により非常に高い懸念物質として分類しています。しかし、多くの産業プロセスは、クエン酸塩や酒石酸塩には及ばないキレート強度を提供するため、それに依存しています。トリナトリウムジカルボキシメチルアラニネートは、NTAと同じ小分子構造を共有し、同等のキレート性能を提供し、毒性分類を持ちません。さらに、標準的な環境試験で容易に生分解します。

商業的にはMGDA-Na 3として知られているこの化合物(CAS 164462-16-2)は、電気めっき、テキスタイル加工、パルプ漂白、および油田化学の分野で注目を集めています。NTAを段階的に廃止する必要があるフォーミュレーターは、過程性能を犠牲にすることなく、それに切り替えています。分子レシピC 7 H 8 NO 6 Na 3と分子量271.1は、溶液中の金属イオンと迅速に反応するコンパクトなキレート剤であることを示しています。

トリナトリウムジカルボキシメチルアラニネートは、NTAおよびEDTAと比較してどのようなものですか?

NTAとの構造的類似性が、この化合物をフォーミュレーターにとって興味深いものにしています。両分子とも、カルボキシメチルアームを持つ小さな窒素中心のキレート剤です。主な違いは、トリナトリウムジカルボキシメチルアラニネートが窒素バックボーンに余分なメチル基を持っていることです。このわずかな変化により、代謝経路が変化し、微生物が分子を効率的に分解できるようになります。

MGDA-Na3.png

プロパティ

トリナトリウムジカルボキシメチルアラニネート

NTA

EDTA

毒性の分類

なし

Carc. Cat.2(ECHA)について

なし(しかし永続的)

生分解性について

容易に生分解性

不十分な生分解性


キレーション強度

強い(NTAに匹敵する)

強い

とても強い

EUにおける規制状況

SVHCのリストはありません。

2023年以降のSVHC

評価中です

pHの動作範囲

2から13

3から11

3から11

多くの企業が二重の圧力に直面しているため、比較は重要です。彼らは労働者の安全コンプライアンスのためにNTAを取り除く必要があり、環境の持続性のためにEDTAを避けたいと考えています。トリナトリウムジカルボキシメチルアラニネートは、単一のスイッチで両方の懸念に対処します。

電気めっきおよびエレクトロニクス製造におけるキレート化制御

電気めっき浴は、金属イオン濃度を制御し、早期沈殿を防止するためにキレート剤に依存しています。NTAは数十年にわたって標準的な選択肢でした。欧州のめっき工場がREACH義務の下でNTAから離れるにつれて、トリナトリウムジカルボキシメチルアラニネートがその空白を埋めます。

銅およびニッケルめっき浴

銅電気めっきにおいて、キレート剤は安定した自由イオン濃度を維持し、堆積物がワークピース全体に均等に行われるようにします。トリナトリウムジカルボキシメチルアラニネートは、ほとんどのアルカリめっき条件をカバーするpH 8ー12の範囲で銅(II)イオンと安定した錯体を形成します。配合剤は、キレート定数が同様の範囲にあるため、NTAからの切り替えには最小限の浴化学調整が必要であると報告しています。

ニッケルめっきにおいて、この化合物は高いpHでのニッケル水酸化物の析出を防止します。これは、pHドリフトが粗い堆積物や不良品率を引き起こす明るいニッケル浴にとって重要です。

プリント基板の製造

PCBの製作はエッチングおよび表面の仕上げのためにキレートされた金属の解決を使用します。企業は排水の流れからNTAを除去するために圧力の下にありました。トリナトリウム・ジカルボキシメチル・アラニネートは銅および鉄を効果的に複雑にするので低下の取り替えを提供し、生物分解性は排水処理場が特別な処理なしでそれを扱うことができることを意味します。

テキスタイルの染色と仕上げのためのキレートソリューション

テキスタイル加工には大量のキレート剤が必要です。水の硬度、金属触媒による染料の分解、過酸化物の安定化はすべて、効果的な金属イオンの制御に依存しています。

染料浴の安定化

水中の金属イオンは、反応性および直接染色において色の変化を引き起こします。鉄と銅は酸化反応を触媒し、染料が繊維に固定される前に退色します。トリナトリウムジカルボキシメチルアラニネートは、これらの金属を染料浴中に隔離し、生産ラン全体で色の一貫性を保ちます。EDTAとは異なり、金属複合染料のクロム中心を剥ぎ取ることができるEDTAとは異なり、この化合物はより選択性が高く、金属化前の染料をそのまま残します。

過酸化物漂白の安定化

過酸化水素漂白には、微量金属による触媒分解を防止する安定剤が必要です。漂白浴中の鉄と銅イオンは、急速な過酸化物分解を引き起こし、繊維の損傷と不均一な白さを引き起こします。キレーターはこれらの触媒金属を結合し、漂白サイクル全体で過酸化水素を安定化させます。NTAベースの安定剤から切り替えた綿工場は、セルロースの損傷の増加なしに同等の白さ値を報告しています。

テキスタイル加工におけるキレート剤の詳細については、このWikipediaの概要をご覧ください。

パルプと紙の漂白

パルプ産業は、機械パルプや化学パルプを明るくするために過酸化水素を使用しています。特にマンガンや鉄などの金属イオンは過酸化物の分解を触媒し、漂白効率を低下させます。

パルプ工場における金属イオン管理

トリナトリウムジカルボキシメチルアラニネートは、過酸化物の損失に責任がある遷移金属をキレート化します。ミルは通常、過酸化物段階(P段階)の前に、前漂白キレート段階(Q段階)でそれを添加します。キレーターはパルプ繊維マトリックスからマンガンと鉄を除去するため、過酸化物段階は完全な効率で実行されます。

パルプ漂白の伝統的なキレート剤であるDTPAに比べて、トリナトリウムジカルボキシメチルアラニネートはより良い生分解性を提供します。DTPAは工場排水中に残留し、パルプ工場近くの受け入れ水で検出されています。スカンジナビアの規制機関は、工場にDTPA負荷を減らすように求めています。生分解性の代替品に切り替えることで、工場は漂白シーケンスを変更することなく、排水許可限度を満たすことができます。

油田スケール制御

石油生産は深刻な規模の問題に直面しています。地層水にはバリウム、ストロンチウム、カルシウム、鉄が高濃度で含まれています。生産中に圧力や温度が変化すると、これらのイオンはチューブ、バルブ、注入井戸で硫酸塩や炭酸塩のスケールとして沈殿します。

バリウム硫酸塩スケール防止

バリウム硫酸塩のスケールは油田操作で取除くべき最も堅い沈殿物の1つです。hosphonatesのような従来のスケールの抑制剤は沖合いの環境の排出の制限に予防的に働きますが、直面します。トリナトリウム・ジカルボキシメチル・アラニネートはオペレータが環境への影響を最小にしなければならないスケール制御プログラムのためのより緑のプロフィールを提供します。

この化合物は、生産水中のカルシウムイオンとバリウムイオンを複合化し、スケール形成を引き起こす過飽和を減少させます。OSPAR条約排出制限下で運用される沖合プラットフォームにおいて、生分解性キレート剤は、ホスホネート系の代替品に比べて環境コンプライアンスを簡素化します。

製品の仕様と配合データ

標準的な工業用グレードは、最小固形分が55%の淡黄色の透明な液体として提供されます。pHは8.5以上で、密度は20°Cで1.20グラム/立方センチメートルです。これらの特性により、自動化された過程システムでのポンプと投与が容易になります。

包装オプションには、25キログラム、250キログラム、および1,250キログラムのプラスチックドラムが含まれます。バルク消費者向けにカスタム包装が利用可能です。製品は、酸性物質や直射日光から遠ざけ、乾燥した換気の良い倉庫に密封して保管してください。

アルカリ性の製品として、標準的な取り扱いの注意が適用されます。皮膚や目の接触を避けてください。接触が発生した場合は、きれいな水で十分に洗い流してください。

プロセスにおけるトリナトリウムジカルボキシメチルアラニネートの評価

NTAまたはEDTAから切り替えるには、構造化された評価が必要です。まず、pHと温度でキレート能力をテストします。同じ金属濃度を使用して、現在のキレート剤と金属イオンの結合を比較します。他の添加剤との互換性を確認してください。排出許可が必要な場合は、廃水の生分解性試験を実施してください。

無料サンプル、完全な技術データシート、および評価のための安全データシートをリクエストしてください。200〜500グラムのサンプルは、実験室でのテストに利用できます。アプリケーションについて話し合い、ドキュメントをリクエストするには、[email protected]に連絡するか、+86-5 3 7-3 7 3 9 818に電話してください。

 

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