Shandong Jiurunfa Chemical Technology Co., Ltd. manager@chemical-sales.com 86-531-88978007

Shandong Jiurunfa Chemical Technology Co., Ltd. Profil przedsiębiorstwa
Nowości
Do domu >

Shandong Jiurunfa Chemical Technology Co., Ltd. Informacje o firmie

Najnowsze wiadomości o firmie Wpływ fosforanu diwadrogenowego amonu na środowisko 2025/06/07
Wpływ fosforanu diwadrogenowego amonu na środowisko
Wpływ fosforanu diwadrogenowego amonu na środowisko Fosfat diwodorowodorowy amonu (CAS 7722-76-1) może mieć wpływ na środowisko naturalne podczas produkcji, stosowania i usuwania.Będziemy analizować wpływ fosforanu amonowego na środowisko z perspektywy życia. 1. Wpływ na środowisko w procesie produkcji Proces produkcji fosforanu diwodorowodorowego amonu obejmuje reakcję neutralizacyjną, koncentrację, krystalizację i inne etapy, które mogą powodować następujące skutki dla środowiska: (1) Emisja gazów odpadowych: Para wodna: proces suszenia wytwarza dużą ilość pary wodnej, chociaż sama para wodna jest nieszkodliwa, ale duża liczba emisji może pogorszyć wilgotność powietrza lokalnego. Pył: W procesie suszenia może również powstawać niewielka ilość pyłu, który nie tylko zanieczyszcza powietrze, ale może również być szkodliwy dla układu oddechowego pracowników. Fluor i amoniak: Fluor i amoniak pochodzący z surowców mogą wchodzić do powietrza wydechowego i tworzyć zanieczyszczenia takie jak fluor i amoniak.Zanieczyszczenia te są drażniące i mogą powodować szkodę dla zdrowia ludzi i środowiska. (2) Oczyszczanie ścieków: Woda odpadowa pochodzi głównie z wieży oczyszczalni spalin, ścieków i sprzętu, oraz wody do płukania podłóg, która zawiera fluor, fosfor totalny, zawieszone ciała stałe i inne zanieczyszczenia. Te ścieki muszą być oczyszczane i ponownie wykorzystane, aby osiągnąć zerowe zrzuty.zanieczyszczy zbiorniki wodne i spowoduje pogorszenie jakości wody. (3) Odpady stałe: Odpady stałe, takie jak odpady budowlane, odpady domowe i szmaty oleiste, powstałe w wyniku napraw mechanicznych sprzętu, powstają w trakcie procesu produkcji. Te odpady stałe muszą być klasyfikowane i usuwane, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska spowodowanego przypadkowym usuwaniem. 2. Wpływ na środowisko podczas użytkowania Fosforan diwodorowodorowy amonu może również mieć wpływ na środowisko podczas stosowania: (1) Zanieczyszczenie wody: Jeśli fosforan diwodoru amonu jest nadmiernie stosowany lub niewłaściwie zarządzany na gruntach rolnych, może zostać przemyty przez wodę deszczową do pobliskich rzek, jezior lub wód podziemnych.Nadmiar fosforanu diwodrenowego amonu może prowadzić do eutrofikacji zbiorników wodnych, powodując nadmierne wzrost glonów, pogarszając jakość wody, a nawet mogą prowadzić do śmierci ryb. (2) Zakwaszenie gleby: Fosfat diwodorowodorowy amonu może zwiększać kwasowość gleby, wpływając w ten sposób na aktywność biologiczną gleby i wzrost roślin. Nadmiar fosforanu diwadrogenowego amonu może prowadzić do zwiększenia kwasowości gleby, niszczenia właściwości fizycznych i chemicznych gleby, zmniejszenia płodności gleby,i wpływają na normalny wzrost i rozwój upraw. (3) Wpływ na ekosystemy: Nadmierne stosowanie fosforanu diamoniowego zakłóca równowagę mikroorganizmów glebowych i wpływa na rozkład materii organicznej w glebie,wpływając w ten sposób na stabilność ekosystemu gleby. Ponadto fosforan diwodoru amonu w glebie może również hamować inne organizmy w glebie, zakłócając równowagę łańcucha ekologicznego. 3Środki środowiskowe i zrównoważony rozwój W celu zmniejszenia wpływu fosforanu diwodorowanoamoniowego na środowisko można podjąć następujące środki ochrony środowiska: Czysta produkcja: Przyjęcie zaawansowanych procesów i urządzeń produkcyjnych w celu zmniejszenia wytwarzania gazów odpadowych, ścieków i odpadów stałych.poprzez optymalizację reakcji neutralizacyjnej oraz procesów koncentracji i krystalizacji, można zwiększyć wykorzystanie surowców i zmniejszyć emisję odpadów. Oczyszczanie ścieków: dokonywanie dogłębnego oczyszczania wytworzonych ścieków w celu zapewnienia, że spełniają one normy dotyczące zrzucania lub ponownego wykorzystania.Badanie sposobów recyklingu ścieków w celu zmniejszenia zużycia zasobów słodkiej wody. Zarządzanie odpadami stałymi: Zbieranie, składowanie i usuwanie odpadów stałych w procesie produkcji w kategoryzowany sposób.dla odpadów nie podlegających recyklingowi, bezpiecznie składować lub spalić zgodnie z normami ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój: promowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu fosforanu diwodoru amonu, poprawa efektywności wykorzystania zasobów poprzez innowacje technologiczne,i zmniejszyć wpływ na środowisko. Wzmocnienie edukacji i promocji ochrony środowiska w celu zwiększenia świadomości społecznej i przedsiębiorstw na temat ochrony środowiska. Dihydrogenfosforan amonuodgrywa ważną rolę w produkcji i życiu, ale nie można zignorować jego wpływu na środowisko.Wpływ na środowisko można znacząco zmniejszyć poprzez przyjęcie środków ochrony środowiska, takich jak czysta produkcja, oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami stałymi. fosforan diwodoru amonu inna nazwa wykorzystanie fosforanu diwodoru amonu fosforan diwodoru amonu do sprzedaży fosforan diwodoru amonu inna nazwa synonimy diwodoru fosforowego amonu czy fosforan amoniowy jest toksyczny fosforan diwodoru amonu kupić właściwości diwodorowodoru fosforanu amonowego
Czytaj więcej
Najnowsze wiadomości o firmie Wpływ trójwodorofosforanu dipotazowego na środowisko 2025/05/19
Wpływ trójwodorofosforanu dipotazowego na środowisko
Wpływ trójwodorofosforanu dipotazowego na środowisko Dipotaz fosforanu wodorowego trójwodoru(CAS 16788-57-1), jako powszechny związek nieorganiczny, ma szeroki zakres zastosowań w wielu dziedzinach.nieuchronnie wchodzi w środowisko i ma szereg wpływów na ekosystem. 1. Wpływ wykorzystania rolnego Dipotaszu wodorofosforatu trójwodoru często stosuje się jako nawoz w produkcji rolniczej.który pomaga uprawom rosnąć mocniej i zwiększyć plonyJednakże, jeśli nie jest odpowiednio kontrolowana ilość używanego nawozu, nadmiar nawozu może zostać odprowadzony przez deszcz lub wodę nawadniającą do okolicznych zbiorników wodnych i gleby.zbyt duża ilość fosforu może prowadzić do dużego gromadzenia się fosforu w glebie, które mogą zmieniać właściwości fizyczne i chemiczne gleby, takie jak zmiana pH gleby oraz wpływać na aktywność i różnorodność mikroorganizmów w glebie.Niektóre korzystne mikroorganizmy wrażliwe na kwasowość i zasadowość mogą ulec zmniejszeniu z powodu zmiany pH gleby, co z kolei zakłóca równowagę ekologiczną gleby i wpływa na skuteczność wchłaniania przez korzenie roślin innych składników odżywczych. Po przepływie do wód wysoki poziom fosforu może spowodować eutrofizację wód.szybko się rozmnaża i rośnie., na powierzchni wody tworzy się gęsty kwiat wody. Kwiat wody nie tylko blokuje światło słoneczne do zbiornika wodnego, wpływając na fotosyntezę roślin podwodnych,ale także zużywają dużo rozpuszczonego tlenu w wodzieGdy zawartość rozpuszczonego tlenu w wodzie zmniejsza się, ryby i inne organizmy wodne mogą umrzeć z powodu braku tlenu, destabilizując cały ekosystem wodny. 2Wpływ emisji przemysłowych Fosfat wodorowy dipotaszu trójwodoru jest stosowany w wielu gałęziach przemysłu, takich jak farmacja, przetwórstwo żywności itp. Może być stosowany do regulacji pH lub jako środek buforowy.W procesie produkcji, jeżeli nie ma doskonałych środków oczyszczania ścieków, ścieki zawierające trójwodor fosforanu potasu wylądowane są bezpośrednio w środowisku,Co również przyniesie wiele problemówFosfor i potas w wodach ściekowych, gdy trafiają do naturalnych zbiorników wodnych, przyczyniają się do eutrofizacji zbiorników wodnych podobnie jak zanieczyszczenie powierzchni rolniczych.odpady przemysłowe mogą zawierać inne substancje niebezpieczne, które wchodzą w interakcję z trójwodorowym fosfatem potasu, co dodatkowo pogarsza szkodliwość dla środowiskaNiektóre jony metali ciężkich, na przykład, mogą łączyć się z fosfatami tworząc złożone, które są trudne do rozpadu i gromadzenia się w glebie i w zbiornikach wodnych.powodujące toksyczne działanie na rośliny i zwierzęta. 3Potencjalny wpływ na organizmy Dla roślin umiarkowana ilość fosforanu wodorowego trójwodoru może sprzyjać wzrostowi, ale w nadmiarze może być toksyczna dla roślin.jeśli system korzeniowy rośliny wchłania zbyt dużoNa przykład, w przypadku gdy roślina nie jest w stanie utrzymać pierwotnej równowagi pierwiastkowej w roślinie i wpływa na normalny proces metaboliczny rośliny.nadmiar fosforu hamuje wchłanianie przez rośliny pierwiastków śladowych, takich jak żelazo i cynk, co prowadzi do choroby niedoboru, żółcenia liści, powolnego wzrostu, a nawet zwiędzenia. U zwierzątDipotaz fosforanu wodorowego trójwodorui jej produkty rozkładu mogą gromadzić się w organizmie zwierzęcia poprzez przenoszenie przez łańcuch pokarmowy.Niektóre ryby żywiące się roślinami wodnymi lub małymi zwierzętami wodnymi spożywają substancje zawierające fosforKiedy te ryby są spożywane przez ludzi, nadmiar fosforu może wpływać na równowagę metabolizmu wapnia i fosforu w organizmie.Długotrwałe spożywanie nadmiaru fosforu może prowadzić do utraty wapnia z kości i zwiększać ryzyko chorób kości, takich jak osteoporoza.. 4. Przeciwdziałanie W celu zmniejszenia negatywnego wpływu trójwodoru fosforowego dipotaszu na środowisko rolnicy powinni stosować nawozy naukowo w rolnictwie,dokładne określenie ilości nawozów na podstawie wyników badań składników odżywczych gleby i wymogów dotyczących wzrostu roślin, i unikać ślepego nadmiernego zapłodnienia.Technologia nawozów o powolnym uwalnianiu może być stosowana, aby umożliwić powolne uwalnianie fosforu i potasu w nawozach w celu poprawy wykorzystania nawozów i zmniejszenia stratW dziedzinie przemysłowej przedsiębiorstwa muszą poprawić urządzenia oczyszczania ścieków i skutecznie oczyszczać ścieki zawierające trójwodor fosforanu potasu.opady chemiczne i inne metody, element fosforu w wodzie ściekowej jest usuwany, tak aby spełniała normy emisji przed zrzuceniem. Only by paying attention to and controlling from all aspects can we reduce the harm of Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate to the environment and maintain the health and stability of the ecosystem.     synonimy fosforanu wodorowego dipotazu Wyrób fosforanu wodorowego dipotaszu Fosforan wodoru di-potasu bezwodny fosforan wodoru dipotaszu merck fosforan potasu dibasycznego bezwodny Dipotazjum wodoroortofosforan CAS nr synonimy fosforanu potasu dibasycznego Fosforan wodoru dipotaszu  
Czytaj więcej
Najnowsze wiadomości o firmie Fosfat wodorowodorowy dodekahydrat 2025/05/07
Fosfat wodorowodorowy dodekahydrat
Fosfat wodorowodorowy dodekahydrat Fosforan wodorowy sodowy jest ważną klasą związków fosforowych, a członkowie jego rodziny wyróżniają się przede wszystkim ilością wody krystalizacyjnej.Poniżej przedstawiono porównanie jej głównych członków i ich właściwości: 1.Fosfat wodorowodorowy dodekahydrat(CAS 7558-79-4) Charakterystyka: biały krystaliczny proszek, bez wody krystalizacyjnej, stabilny chemicznie. Punkt topnienia: 243-245°C Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie (rozpuszczalność około 56,5% w temperaturze 20°C), roztwór wodny jest słabo alkaliczny (pH 8,8-9,2); nierozpuszczalny w etanolu. Gęstość: 1,064 g/ ml (20°C). Zastosowanie: 1Przemysł: bufor kwasowy do oczyszczania wody z kotła, środek ognioodporny dla przemysłu drukarskiego i barwiącego, przyrost masy tkanin.stosowane w przetwórstwie mięsa w celu utrzymania wilgoci3Produkty farmaceutyczne: stosowane jako substancja pomocna i bufor. 2Fosforan sodu dodekahydrat (Na2HPO4-12H2O) Charakterystyka: biały kryształ lub granulowany proszek, zawierający 12 litrów wody krystalizacyjnej, łatwy do przeziębienia i utraty wody krystalizacyjnej. Stabilność: stopniowo traci wodę krystalizującą się w powietrzu, może być całkowicie odwodniona w celu utworzenia bezwodnego materiału w wysokiej temperaturze (100°C). Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie, zasadowość roztworu jest słabsza niż w przypadku materiału bezwodnego (pH≈9,0). Zastosowanie: Powszechnie stosowane w laboratoryjnym przygotowywaniu roztworu buforowego, konserwantów spożywczych itp. 3. inne Dihydrat fosforanu wodorowego dinotru (Na2HPO4-2H2O): Ma tendencję do utraty części wody krystalizacyjnej w temperaturze pokojowej, tworząc heptahydrat lub bezwodny15. Fosforan wodoru dinotrium heptahydrat (Na2HPO4-7H2O): Powszechnie stosowany jako środek pośredni w przemyśle, topi się i traci wodę krystalizacyjną po podgrzaniu do 35,1 °C Wśród nich fosfat dodekahydrat wodoru sodowego (CAS 7558-79-4) jest przygotowywany głównie metodą suszenia w sprayu, metodą neutralizacji i metodą złożonego rozkładu.W celu uniknięcia wdychania pyłu lub kontaktu ze skórą wymagane są maski przeciwpyłowe i okulary ochronne.Dodatkowo fosfat wodorowodorowy dodekahydrat sodu należy przechowywać w chłodnym i suchym środowisku, unikając współistnienia z substancjami kwaśnymi (np.azotanu amonu) w celu zapobiegania deliquescencji lub reakcji chemicznej. Fosfat wodorowodorowy dodekahydratCzłonkowie rodziny mają swoje własne cechy w zakresie stabilności, rozpuszczalności i scenariuszy zastosowań ze względu na różnice w zawartości krystalizacji w wodzie.Fosfat wodorowodorowy dodekahydrat sodu jest podstawowym wyborem w zastosowaniach przemysłowych i farmaceutycznych ze względu na wysoką stabilność i wszechstronność. Fosforan wodoru dinotrynowego dihydrat synonimy ocena ryzyka związanego z fosforanem wodoru dinatriowego zagrożenia związane z fosforanem wodorowodorowym dinotrium fosforan wodoru dinotrynowego, dodekahydrat, wzór punkt wrzenia fosforanu wodorowego dinotru fosforan wodoru dinotrynowego, dihydrat, wzór masy molekularnej fosforanu wodoru dinotrium dodecahydrat Fosforan wodoru dinotrynowego dodecahydrat merck
Czytaj więcej
Najnowsze wiadomości o firmie Porównanie technik przygotowywania fosforanu sodu monobasowego 2025/04/29
Porównanie technik przygotowywania fosforanu sodu monobasowego
           Porównanie technik przygotowywania fosforanu sodu monobasowego Fosforan sodu monobasowy(CAS 7558-80-7), jako ważna sól kwasu nieorganicznego, jest szeroko stosowana w przemyśle spożywczym, medycynie, przemyśle i rolnictwie.koszty produkcji i korzyści dla środowiskaW niniejszym artykule porównamy różne techniki przygotowywania fosforanu sodu monobasowego. 1Porównanie technologii (1) Koszt i dostępność surowców Metoda ekstrakcji: stosować mokry kwas fosforanowy i chlorek sodu, koszt surowca jest niski, ale należy dodać dodatkowy ekstraktor (np. fosfat tributylowy), zwiększając zużycie odczynnika. Metoda neutralizacji: przy użyciu kwasu fosforanowego termicznego lub kwasu fosforanowego klasy spożywczej cena wodorotlenku sodu/węglanu sodu jest pod wpływem wahań rynkowych, a ogólny koszt jest umiarkowany. Metoda rozkładu związków: wymaga wysokiej czystości fosforanu diwodrenowego wapnia i siarczanu sodu, ograniczeń w zakupie surowców i wyższych kosztów. Metoda wymiany jonów: kwas fosforanowy i żywica są głównymi materiałami zużywczymi, a do regeneracji żywicy potrzebny jest kwas solny/wodorotlenek sodu, co wiąże się z wysokimi długoterminowymi kosztami eksploatacji. Występujący proces: mokry kwas fosforanowy wymaga wstępnej obróbki, koszt mocznika jest niski, ale proces ma wymagania dotyczące czystości kwasu fosforanowego. (2) Złożoność procesu i zużycie energii Metoda ekstrakcji: operacja ekstrakcji wieloetapowej i odwrotnej ekstrakcji jest złożona, regeneracja rozpuszczalnika wymaga dodatkowego zużycia energii, ale czystość produktu może osiągnąć 99,3%. Neutralizowanie: proces prosty, ale wymaga dokładnej kontroli wartości pH (4.2-4.6), parowania i stężenia wysokiego zużycia energii. Złożona metoda rozkładu: reakcja jednokształtowa, ale trzeba radzić sobie z produktami ubocznymi, wydajność wynosi tylko 79,1%, zużycie energii koncentruje się w procesie krystalizacji. Metoda wymiany jonów: wysoki stopień automatyzacji, ale częsta regeneracja żywicy, zużycie kwasów i kwasów alkalicznych zwiększa koszty eksploatacji. Proces powstający: reakcja dwuetapowa, synteza fosforanu mocznika wymaga kontroli temperatury, warunki reakcji alkalicznych są łagodne, ogólne zużycie energii jest niskie. (3) Ochrona środowiska i usuwanie odpadów Metoda ekstrakcji: ryzyko pozostałości rozpuszczalników organicznych, potrzeba zamkniętej pętli, wysoki koszt obróbki płynów odpadów. Metoda neutralizacji: metoda popiołu sodowego wytwarza CO2 i pozostałości odpadów, metoda wodorotlenku sodu pH ścieków musi zostać zneutralizowana. Metoda rozkładu związków: produkt uboczny siarczan wapnia można odzyskać, ale przy użyciu ciśnienia do oczyszczania zanieczyszczeń. Metoda wymiany jonów: płyn odpadów z regeneracji żywicy zawiera kwasy i alkalie, wymaga profesjonalnej obróbki, wysokie zagrożenie dla środowiska. Wschodzący proces: produkty uboczne mogą być poddawane recyklingowi, bez szkodliwych odpadów, zgodnie z trendem ekologicznej chemii. (4) Czystość produktu i przydatność do stosowania Metoda ekstrakcji: wysoka szybkość usuwania zanieczyszczeń, odpowiednia do produktów elektronicznych i farmaceutycznych o wysokiej czystości. Metoda neutralizacji: metoda neutralizacji fosforanu wodoru dinatriowego klasy spożywczej Czystość produktu jest stabilna, nadaje się do zastosowań spożywczych i przemysłowych. Metoda rozkładu związków: czystość jest ograniczona przez surowce, nadaje się do scen z rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi jonów metali. Metoda wymiany jonów: całkowita wymiana jonów sodu, nadająca się do przygotowania reagentów analitycznych i katalizatorów. Wschodzący proces: czystość ≥98%, nadaje się do produkcji na dużą skalę, ale zanieczyszczenia mokrego kwasu fosforanowego mogą mieć wpływ na konkretne zastosowania. 2Sugestie dotyczące wyboru Obszary o wysokiej wartości dodanej (takie jak farmaceutyki, elektronika): Preferuje się ekstrakcję lub wymianę jonów w celu zapewnienia czystości i kontroli zanieczyszczeń. Duże zastosowania przemysłowe (np. dodatki do żywności): zaleca się metodę neutralizacji (wodorotlenek sodu/węglan sodu) w celu zrównoważenia kosztów i wydajności. Przedsiębiorstwa ukierunkowane na recykling zasobów: wypróbowanie nowych procesów i wykorzystanie recyklingu produktów ubocznych w celu zmniejszenia całkowitych kosztów. Scenariusz preferowany pod względem środowiskowym: wymagany jest system oczyszczania ścieków z neutralizacji lub nowy proces zmniejszający ilość odpadów. Wybór technologii przygotowaniaFosforan sodu monobasowy(CAS 7558-80-7) wymaga kompleksowego uwzględnienia wielu czynników.     Fosforan sodu monobasowy synonimy Monobasowy fosforan sodu fosforan sodu monobasowy vs. dibasowy Fosforan sodu do zastosowań medycznych Fosforan sodu monobasowy masa molarna Fosforan sodu monobasowy CAS nr fosforan sodu monobasowy sigma aldrych fosforan sodu monobasowy monohydrat merck  
Czytaj więcej
Najnowsze wiadomości o firmie Droga wielokrotnego zastosowania fosforanu sodu monobasowego z Shandong Jiurunfa 2025/04/18
Droga wielokrotnego zastosowania fosforanu sodu monobasowego z Shandong Jiurunfa
W dzisiejszym rozwijającym się przemyśle chemicznym wysokiej jakości surowiec chemiczny może często stać się podstawową bronią przedsiębiorstw, aby przełamać konkurencję na rynku.Jako lider w dziedzinie fosforanówShandong Jiurunfa Chemical Technology Co., Ltd. od ponad dziesięciu lat głęboko kultywuje branżę, a jej gwiazdkowy produkt Fosforan sodu monobasowy (SPCAS 7558-80-7) zyskał szerokie uznanie na rynku światowym ze względu na jego doskonałą wydajność i stabilną jakość.ale cicho przenikają do głównego ogniwa w żywności, rolnictwa, ochrony środowiska i innych dziedzin, stając się nieodzownym/niewidzialny pchacz/Nowoczesnego przemysłu. 1Technologia umożliwia tworzenie czystego źródła W nowoczesnej fabryce linia produkcyjna fosforanu sodu monobasicznego działa w precyzyjnym rytmie.Każdy krok jest spójny z ostatecznym dążeniem ludzi z Jurinfar do jakości.. The company adopts the world's leading ion exchange and vacuum crystallization process to scientifically match industrial grade phosphoric acid with food grade sodium hydroxide and complete the neutralization reaction at a constant temperature of 60-80°CMonitoring w czasie rzeczywistym parametrów pH i przewodności zapewnia, że każda partia ma czystość chemiczną powyżej 99% i zawartość wilgoci tak niską jak 0,3%.Ten proces produkcyjny nie tylko przeszedł certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001, ale również uzyskał wiarygodny raport z badań/zero zanieczyszczenia metali ciężkich/SGS, która stanowi solidne podstawy bezpieczeństwa produktów. Dla przemysłu spożywczego JRFFosforan sodu monobasowy jest/Strażnik języka/Po wejściu do warsztatu jogurtu jako regulator kwasowości może skutecznie zrównoważyć pH produktów mlecznych i hamować wzrost szkodliwych bakterii;gdy jest dodawany do preparatów dla niemowląt jako wzmacniacz wartości odżywczychW linii produkcyjnej napojów gazowanych, jego słaba jakość alkaliczna może spowolnić ucieczkę dwutlenku węgla,aby smak sody był bardziej gęsty i trwałyOd laboratorium do linii produkcyjnej, JRF zawsze bierze/bezpieczeństwo żywności/jako podstawy i chroni zaufanie każdego konsumenta do nauki i technologii. 2Integracja transgraniczna, otwierająca nieograniczone możliwości Magia fosforanu sodu monobasicznego jest znacznie większa niż to./oczyszczacz środowiskowy/- łagodzenie jakości wody poprzez działanie synergistyczne z wapnem w celu zmniejszenia ryzyka skalizacji rurociągów; jego działanie chelatyzujące może skutecznie adsorbować ołów, kadm i inne jony metali ciężkich,pomoc przedsiębiorstwom w realizacji ekologicznej produkcjiW rozległych obszarach rolniczych produkt ten stał się/katalizator zbioru/: jako ważny składnik nawozów rozpuszczalnych w wodzie, może precyzyjnie uwalniać fosfor, aby sprzyjać rozwojowi korzeni roślin i ekspansji owoców;może również znacząco poprawić strukturę gleb kwaśnych i zwiększyć współczynnik wykorzystania nawozów. W dziedzinie chemii codziennej jego zastosowanie jest również niezwykłe.Fosforan sodu monobasic stabilizuje wartość pH pasty za pomocą systemu buforowego w celu zapewnienia długotrwałej aktywności środków czyszczących; w formule detergentu zmiękcza twardą wodę, zwiększa działanie dekontaminacji i czyści ubrania i czyści je.Nawet branża farmaceutyczna nie może się obejść bez jego wkładu - jako farmaceutycznego substancji pomocniczej, może nie tylko kontrolować prędkość rozpadu tabletek, ale także działać jako nośnik o powolnym uwalnianiu, aby pomóc w płynnym uwalnianiu efektu leku.  3.Zielona inteligentna produkcja, prowadząca przyszłość przemysłu W obliczu trendu zrównoważonego rozwoju światowego przemysłu chemicznego Jurongfa nie zatrzymuje się na innowacjach produktowych.Przedsiębiorstwo zainwestowało w budowę systemu odzysku ciepła odpadowego w celu przekształcenia ciepła odpadowego wytwarzanego w energię elektryczną, oszczędzając 30% rocznych kosztów energii; oczyszczalni ścieków poprzez trójstopniową technologię oczyszczania i recyklingu, aby osiągnąć ponad 95% współczynnika ponownego wykorzystania ścieków.Od zakupu surowców po logistykę i dystrybucję, cały łańcuch zarządzania niskoemisyjnym pozwala zielonemu genowi Jurongfa przeniknąć do każdego szczegółu. /Popyt klienta jest punktem wyjścia naszej innowacji./Na podstawie tego, firma uruchomiła spersonalizowaną usługę dostosowania: możemy dostosować rozmiar cząstek produktu (200-300μM), specyfikacje opakowań (25 kg/worek lub 500 kg/tonę bębna) zgodnie z potrzebami klientów oraz dostarczanie rozwiązań w dwóch wersjach dla produktów spożywczych i innych produktów.Niezależnie od tego, czy chodzi o hurtowe zamówienia od firm przetwarzających żywność z Azji Południowo-Wschodniej, czy o rygorystyczne wymagania zgodności z europejskimi i amerykańskimi firmami farmaceutycznymi., zespół Jurinfar jest w stanie zapewnić kompleksowe usługi od wsparcia technicznego po śledzenie logistyczne. /Jakość nie zna granic, a innowacyjność nie zna granic./W przyszłości Shandong Jiurunfa Chemical Technology Co., Ltd. będzie nadal traktować monobasyk fosforanu sodu jako punkt centralny w pogłębianiu swojego układu w dziedzinie chemikaliów wysokiej klasy.Jesteśmy przekonani, że ten produkt, która niesie ze sobą mądrość nauki i technologii oraz zielone zadanie, uwolni swój potencjał w większej liczbie dziedzin i zapewni światowym klientom lepsze i bardziej zrównoważone rozwiązania chemiczne.
Czytaj więcej
1