Quality Segment
product line
EMPLURA®
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
expl. lim.
1.3-7.8 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.00002% Al (Aluminium), ≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.01% Aromatics (as benzene), ≤0.01% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.0020%
bp
<40 °C/1013 hPa
bromine number
≤3
transition temp
flash point -56 °C
density
0.63 g/cm3 at 20 °C
cation traces
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%
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- 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).
Analysis Note
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 %
Legal Information
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signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-68.8 °F
flash_point_c
-56 °C
hcodes
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